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加速器质谱技术的崛起

颜家骏

颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. 原子核物理评论, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040
引用本文: 颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. 原子核物理评论, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040
颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. Nuclear Physics Review, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040
Citation: 颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. Nuclear Physics Review, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040

加速器质谱技术的崛起

doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040

加速器质谱技术的崛起

  • 摘要: 近十年来,随着加速器技术的突飞猛进,加速器质谱技术正在迅速崛起。用加速器质谱技术测量时,所需样品可以少至毫克,待测同位素的丰度比可以低至10~(-12)到10~(-15),可以进行高灵敏度、高精度的相对快速测量。它已广泛用于地球科学、人类学、考古学、天体物理学、核物理学和海洋科学,并且前景光明,在全球的发展相当迅速。本文将讨论它的崛起原因、工作原理、所用装置、优点和局限以及实际应用。
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出版历程
  • 收稿日期:  1900-01-01
  • 修回日期:  1900-01-01
  • 刊出日期:  1988-06-20

加速器质谱技术的崛起

doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040

摘要: 近十年来,随着加速器技术的突飞猛进,加速器质谱技术正在迅速崛起。用加速器质谱技术测量时,所需样品可以少至毫克,待测同位素的丰度比可以低至10~(-12)到10~(-15),可以进行高灵敏度、高精度的相对快速测量。它已广泛用于地球科学、人类学、考古学、天体物理学、核物理学和海洋科学,并且前景光明,在全球的发展相当迅速。本文将讨论它的崛起原因、工作原理、所用装置、优点和局限以及实际应用。

English Abstract

颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. 原子核物理评论, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040
引用本文: 颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. 原子核物理评论, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040
颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. Nuclear Physics Review, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040
Citation: 颜家骏. 加速器质谱技术的崛起[J]. Nuclear Physics Review, 1988, 5(2): 40-44. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.040

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