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佳节重阳 | 与君共饮
上海尚澜新能源科技有限公司
ShangHai Shanglan New Energy Technology Co.,Ltd
从事核磁共振加液氦、氦气管车分装、集装格氦气、钢瓶氦气、漂浮氦气等服务;环氧乙烷分装、环氧乙烷各种配比灭菌气业务、环氧乙烷尾气处理等业务;氘气、氙气、电子行业用气;液态及钢瓶氧气、氮气、氩气、二氧化碳等高纯气体服务;实验室气体管道设计以及气瓶检验服务等。
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2021-10-14
韩国公司拟追投400亿 发力电子特气国产化事业
韩国电子特气公司TEMC试图通过大规模投资,发力韩国电子特种气体国产化事业。气体圈子获悉,TEMC近日计划追加投资250亿韩元扩产硫化羰(COS)和CO项目,预计在2022年第一季度之前完成。羰基硫(COS)扩产后年产能从40吨扩大到140吨,CO年生产能力从3.6万立方米将扩大到10.8万立方米。羰基硫近年来广泛应用于线路微细化的蚀刻领域,在干蚀刻中的蚀刻效果十分明显。合成工厂的扩建将包括硫化羰(COS)的合成、纯化和自动分析系统。
▲ ATS工厂,生产 C4F6、CO、准分子激光气体、稀有气体等。
投资约150亿韩元建设的乙硼烷(B2H6)工厂BTS,未来计划追加投资100亿韩元,对现有ATS工厂追投50亿韩元。TEMC公司正努力通过稳步的技术开发和激进的投资,扩大其在特种气体领域的全球技术和竞争力,旨在通过努力将被全球气体制造商垄断的特种气体国产化。
▲乙硼烷(B2H6)合成装置BTS全景
TEMC首席执行官 Wonyang Yoo 表示:如果目前依赖进口的特殊气体供应因日本的出口限制和最近的全球物流危机而中断,将会对韩国半导体行业带来危机并遭受巨大损失。因此,TEMC将通过材料研发和生产扩张实现电子特种气体国产化,为韩国的半导体材料产业链做出贡献。
TEMC公司成立于2015年1月,以“特种气体完全国产化”为目标,自成立以来,保持年均增长80%以上而备受业界关注。2017年,在忠清北道报恩郡综合工业园区内的ATS工厂5127㎡共投资160亿韩元,生产C4F6、CO、准分子激光气体、稀有气体等。2020年销售额364亿韩元。
尚澜特种气体有限公司成立于2020年,公司由从事气体行业25年的资深技术人员创建,引进俄罗斯先进的气体产品。公司享有2年自营进出口气体权。也是国内小有盛名的气体公司。我司主营主要生产经营:氦3、高纯氦气、液氦、气球氦气;氘气、三氟化氮、六氟化硫、甲烷;一氧化碳、氯化氢、五氟化溴、六氟化钼;硫化氢、环氧乙烷消毒气、激光气;高纯氮气、高纯氩气、高纯氧气、混合气体;无缝钢瓶检验与服务;气体管道工程等。
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2021-10-12
国家队5.2亿元再次入场电子特种气体项目
北京产权交易所9月28日公示了中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司增资项目成交结果。最终确认的5名投资方投资金额逾5.2亿元,持股比例10%,包括中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司和青岛聚源金泰股权投资合伙企业(有限合伙)。
来源:北京产权交易所
公开资料显示,中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司十四五规划在西南、华南、华中等地建设3~4个电子气体分厂。计划通过混改和上市,用5~15年时间,将派瑞特气公司打造成具有国际一流竞争力的电子气体服务商。
《中国气体产业月报 2021.09》内容显示,中国电子气体领域当月融资规模近10亿元,派瑞特种气体项目5.2亿元资金量最大,其次分别是安徽亚格盛和宏芯气体。
近年来,我国大力支持国内半导体产业发展,电子气体产业迎来新的发展机遇。根据气体圈子俱乐部发布的《全球电子特种气体市场研究 2021版》:2020年全球电子特种气体市场规模约250亿元,预计到2025年增长至320亿元;中国电子特种气体2020年市场规模约48.15亿元,预计到2025年增长至66.45亿元。(气体圈子俱乐部以上调研数据不含电子大宗气体)。
电子气体是半导体制造的基础保障,目前市场仍然被日本、美国和韩国的企业掌握。随着“国家队”的入场,这种情况正在发生改变。虽然目前先进制程所用的电子特种气体与国外顶尖技术相比还存在一定的差距,但是随着时间的推移和国内各方的努力,这种差距肯定会越来越小,直至追平甚至超越。相信国内电子气体事业一定能实现崛起的伟大目标!
液氦,核磁共振添加液氦服务,吨位液氦的供应方案,氦气分装站建设的技术支持,气态氦气的液化服务,管束氦气分装,40升,50升,80升集装格氦气,液氦槽车合作方案,各种升数钢瓶氦气分装,激光混合气,氦气国际内外信息交流。与稀有气体有关,是我们用心做的!
全国免费服务电话400:400-1882-517, 13194677939.
2021-10-12
USGS:美国约有3060亿立方英尺可回收氦气
根据USGS(美国地质勘探局)9月28日的一份最新报告,美国的天然气储层估计含有 3060亿立方英尺的可采氦气。这是美国地质勘探局对可回收氦资源的首次估计。
美国地质勘探局能源和矿产资源副主任莎拉·莱克 (Sarah Ryker) 表示:氦气评估是我们长期以来对地质储层(从天然气资源到二氧化碳储存潜力)研究的完美应用。这项公开的评估对私人市场可以使用的剩余氦量提供一个公正的估算。我们跟踪美国和全球的氦生产情况,这些估算包括私人氦气项目的产量和联邦氦气系统的量,报告中的所有估值均按照2013年氦气管理法的指导规则进行。
2020年美国氦气生产量为21.5亿立方英尺(6100万立方米),约占全球总产量的44%。这份评估代表了2020年美国产量水平下大约150年的供应量。然而,由于氦气的大部分生产是天然气生产的副产品,因此不可能生产全部3060亿立方英尺的氦气。
报告强调了美国在全球氦气市场的主导地位。由于美国土地管理局氦气系统逐渐关闭,有人开始担心美国不得不严重依赖从俄罗斯和卡塔尔进口氦气。这份报告也让美国市场看到了希望,重振了信心。
美国地质勘探局称,几乎所有商业氦气供应都来自天然气的生产。当天然气被泵送到地表时,它会带来其他气体,如氦气。然后将氦气与天然气分开采集和储存。在可预见的未来,医疗成像、半导体制造、激光焊接、航空航天、国防和能源项目对氦气的高度需求会持续存在。
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2021-10-12
受益于存储芯片需求增长,2025年电子级稀有气体用量增加至850ML
在信息时代的飞速发展中,海量数据的处理不仅对于芯片算力提出越来越高的要求,不断累积的数据也需要更大、更快、延时更低的存储介质。电子工业中氪氙气体主要用于3D NAND存储器高深宽比刻蚀工艺,从而实现多层堆叠结构。气体圈子预测,2025年全球电子级稀氪氖氙气体用量将增加至850ML,较2020年增长29%。全球电子级稀有气体主要厂商有德国林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素(原名大阳日酸)和乌克兰CRYOIN,中国供应商市场份额占比较大的有福建博纯材料和广东华特气体。
激光气体主要用于电子工业中激光退火和光刻气。受益于手机屏幕创新和应用领域扩张,低温多晶硅市场规模将进一步扩大,激光退火工艺显着提高了TFT的性能。制造半导体的ArF准分子激光使用的氖、氟、氩气体中,氖气占激光气体混合物的96%以上。随着半导体工艺的精细化,准分子激光的使用量有所增加,加之双重曝光技术的引入,ArF准分子激光消耗的氖气需求剧增。受益于电子特种气体国产化的推动,未来,国内厂商有较好的市场成长空间。
光刻机是半导体制造的核心设备,光刻定义了晶体管尺寸,光刻产业链协同发展是光刻机突破关键。与之配套的光刻胶、光刻气体、光罩等半导体材料和涂胶显影设备等都拥有较高的科技含量。光刻气体是光刻机产生深紫外激光的气体。不同的光刻气体能产生不同波长的光源,其波长直接影响了光刻机的分辨率,是光刻机的核心之一。2020年全球光刻机总销售量为413台,其中ASML销售258台占比62%,佳能销售122台占比30%,尼康销售33台占比8%。
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2021-10-12
沈阳生态所利用同位素示踪法在植物根系氮磷再分配方面取得研究进展
在养分贫瘠的生态系统,植物为满足自身正常生长,一方面从土壤吸收有效养分,另一方面会活化根系储积养分并分配至地上部分。因此,根系储积养分向地上再分配过程是植物重要的养分获取策略之一,可有效缓解土壤有效养分库的波动及植物的养分限制,增强生态系统植物净初级生产力对胁迫环境的抗性。多年生草原生态系统,根氮的地上再分配过程对于放牧或刈割干扰后,植物地上部分的再生长尤为重要,但鲜有研究对此进行量化。
中国科学院沈阳应用生态研究所土壤化学组研究团队与澳大利亚悉尼大学、澳大利亚核科技组织(ANSTO)等机构合作,利用稳定性氮同位素氮15(15N)与放射性磷同位素32P双标记技术,量化了根氮再分配过程对刈割后植物再生长的贡献,以及干旱和氮添加对该过程的调控作用。研究发现贫氮情景下,植物氮、磷的吸收及再分配均未受干旱影响,主要是由于土壤有效氮含量不变、干旱降低有效磷运移导致。富氮情景下,干旱增加了植物氮吸收量,降低了根系氮、磷的再分配量,可能是由于土壤有效氮含量增加及根系储积磷耗竭所致(图1)。总体而言,植物再生长过程所需氮、磷分别有48%-97%和58%-79%来自根系储积养分(图2),表明根系氮、磷再分配是维持植物再生长的重要养分获取过程。
以上成果以Re-allocation of nitrogen and phosphorus from roots drives regrowth of grasses and sedges after defoliation under deficit irrigation and nitrogen enrichment为题于9月4日在线发表于Journal of Ecology。沈阳生态所土壤化学组王汝振副研究员为论文第一作者,姜勇研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金面上项目(32071563、31870441)和中科院青促会人才项目等的资助。
图1 干旱(high-frequency deficit irrigation, HFDI)和氮添加对氮、磷吸收与再分配的影响
图2 根氮再分配过程对植物生长贡献的示意图
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2021-10-12
科普 | 辐射加工技术
辐射加工技术,是民用非动力核技术的一种,属于原子能的和平利用,即核能和射线技术的应用。
原理:将电子加速器(0.2MeV~10MeV)产生的电子射线(β射线)或放射性同位素(Cs-137或Co-60)产生的γ射线的能量转移给被辐照物质,电离辐射作用到被辐照的物质上,产生电离和激发,释放出轨道电子,形成自由基,通过控制辐射条件,而使被辐照物质的物理性能和化学组成发生变化并能使其成为人们所需要的一种新的物质,或使生物体(微生物等)受到不可恢复的损失和破坏,达到人们所需要的目标。
目前使用的辐照装置主要有:
• 电子直线加速器
• 钴60射线源装置
• 高频高压加速器(地那米加速器)
电子直线加速器 的使用已经深入到国民经济的各个领域,目前使用最多的领域是医院的癌症治疗,其次是工业应用领域的辐照加工,辐照改性和工业探伤,另外射线的无损检查,如海关集装箱检查等也可以归到工业应用领域,直线加速器的应用在以上两个领域已得到了普遍认同和普及。上图为浙江大镭核技术应用设备有限公司舟山辐照中心,图片来自《舟商杂志》。
辐照应用简表
主要生产经营:氦三、 高纯氦气、液氦、气球氦气;氪气、氖气、氙气、 氘气、三氟化氮、六氟化硫、甲烷; 一氧化碳、氯化氢、五氟化溴、六氟化钼; 硫化氢、环氧乙烷消毒气、激光气; 高纯氮气、高纯氩气、高纯氧气、混合气体; 无缝钢瓶检验与服务;气体管道工程等。
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2021-10-12
关于同位素最全的科普
01 同位素的应用
什么是(放射性)同位素?
同位素:具有相同原子序数,但质量数不同的一类核素。
放射性同位素:能自发发出射线的同位素被称之为放射性同位素。
本篇中提到的放射性同位素均指人工放射性同位素。
同位素应用:医学诊断
钼-99(99mTc)是显像检查中最常用的放射性同位素,占全世界显像药物80%以上。
基于钼-99(99mTc)的单光子发射计算机断层成像(SPECT)诊断技术是癌症早期检测的必备手段。
其他临床应用包括:
• 骨骼显像
• 心脏灌注断层显像
• 甲状腺显像
• 局部脑血流断层显像
• 肾动态显像及肾图检查
• 阿尔茨海默症早期诊断
同位素应用:放射治疗
碘-131是现阶段最高效的甲状腺疾病治疗药物,其治疗效果好、副作用少(肝、肾损伤等)、治疗成本低,是甲状腺疾病治疗的常见手段。用于治疗甲亢、神经内分泌肿瘤、胃癌、骨转移癌及缓解骨转移灶疼痛。
锶-89是一种优良的骨肿瘤缓解治疗内照射治疗剂,用于治疗骨肿瘤和骨转移灶疼痛,有助于缓解骨痛和提高生活质量。主要利用其发射β射线杀死癌细胞来镇痛,改善病人生活质量,减少临终前的痛苦;另一目的是使骨转移灶缩小或消失,缓解病情,延长病人的生命。
同位素应用:食品保藏
辐射保藏的原理:利用同位素产生的粒子束流照射食品,达到杀虫、灭菌、抑制发芽、抑制成熟等目的,从而减少食品在储运环节的损耗,增加供应量,延长货架期,提高食品的卫生品质等。
辐射保藏是一种“冷加工”,不需要加入添加剂,能保持食品原有的风味,有的还可提高食品的工艺质量;辐射食品中没有药剂或辐射残留,也不污染环境,不会感生放射性。
同位素应用:农业育种
辐射育种是近年来发展起来的一种种植技术。它利用各种射线(如X射线、中子等)照射农作物的种子、植株或某些器官和组织,促使它们产生各种变异,再从中选择需要的可遗传优良变异,培育成新的优良品种。
同位素应用:虫害控制
昆虫不育技术是一种利用电离辐射对在特殊饲养设施内大规模繁殖的雄蝇进行绝育的害虫防治形式。当系统性地在陆地或空中释放大量不育雄蝇后,它们会与自然界中的野生雌蝇交配。结果是没有新的后代产生。久而久之就会使得昆虫种群减少,或在一些情况下根除整个种群。
同位素应用:环境监测
放射性同位素技术可对各种环境污染物进行灵敏的监测与跟踪,特别是动态考察它们在环境中的分布、转移、分解和积聚、残留等,从而为评价污染物的预防与治理提供科学依据。
同位素应用:废物处理
同位素可以用于工业污水、生活废水和抗生素菌渣的无害化处理,其基本原理是水分子在辐射作用下会生成一系列具有很强活性的辐解产物,如OH、H、H2O2等自由基。这些产物与废(污)水中的有机物产生反应可以使它们分解或改性。
如:石油工业中广泛应用的黄原胶水溶液,因黄原胶为超大分子物质,虽溶于水,常规方法难彻底溶解,易形成肉眼不易分辨的分子团,需要使用辐照降解。
同位素应用:灭菌消毒
辐射灭菌消毒方法,可以减少有害化学品的的使用,缩短消毒时间。
本次新冠疫情之前,我国国标医用防护服大多采用环氧乙烷灭菌,需要7-14天时间。疫情期间根据《医用一次性防护服辐照灭菌应急规范(临时)》采用辐射灭菌技术则将时间缩短到1天以内。应用辐射灭菌技术对缓解治疗、防疫一线医用防护服的巨大缺口发挥了重要的作用,为中国夺取抗疫狙击战的胜利做出了很大贡献。
同位素应用:热电源
同位素电源(RTG)或同位素热源(RHU)均采用二氧化钚陶瓷(主要为238Pu)制造,利用钚放射性衰变产生的热能,RTG可将热能转换为电能,为航天器运行提供持续的热能和电能,以保持其长期可靠的运行。目前,RTG已广泛应用在人类深空探测活动中。
02 同位素的生产
同位素生产:产业规模
2004年,美国同位素产业
• 销售额超3000亿美元;
• 就业岗位超400万个;
• 贡献值高于核能发电 。
但为保障同位素供应,美国政府启动国家同位素计划。
• 加拿大CRU研究堆实际2018年退役
• 荷兰Petten堆计划2022年退役
• 全球钼-99供应能力下降,阿贡国家实验室2020年试图恢复美国国内生产钼-99能力。
同位素生产:产业规模
2015年我国同位素产业产值规模达到3000亿元,预期将持续以每年20%以上速度增长。然而国内同位素生产中:
• 反应堆辐照生产除了60Co和131I外,完全依赖于进口;
• 加速器、核素发生器等仅有小规模生产;
• 乏燃料提取同位素掌握了相关技术,未有商业生产。
同位素生产:反应堆辐照
反应堆中子注量率高,可以大量生产多种放射性同位素,是同位素生产的主要途径。
秦山三期每年生产600万Ci的60Co,满足国内大部分市场需求,2019年首批医用钴靶件出堆,突破医用钴进口依赖。
2020年,核动力院生产的首批国产化堆照89Sr核素交付。
3H、14C、32P、60Co、63Ni、89Sr、99Mo、125/131I、131Ba、153Sm、177Lu等均可通过反应堆辐照生产。
同位素生产:加速器生产
2007年始,原子能院与原子高科合作开展了利用Cyclone-30加速器制备123I的研究工作,建立了用于制备高纯医用123I的系统,批生产能力可达4Ci,123I放射性核纯度大于99.8%,并于2017年实现常规化生产。
北京大学肿瘤医院近年来也发展基于小型医用回旋加速器的64Cu制备工艺,批生产能力能达到100mCi。
多家同位素生产商与大型医院引进了百余台小型医用回旋加速器,用于11C、13N、15O、18F等正电子核素及配套药物的制备。
美国为恢复钼-99生产能力,正在北美各地研发新生产方式,其中加速质子流、光子流轰击Mo-100靶件的生产方式不产生放射性废物。
同位素生产:核素发生器
同位素生产:乏燃料/高放废物提取
高放废液中含90Sr、137Cs、147Pm以及锕系元素等,均可以用于工业放射源的制备;90Sr,还可用于医用敷贴器和90Sr-90Y发生器制备。
清华大学掌握了超铀元素萃取技术(TRPO)。TRPO处理高放废液可以有效缩减地质处置库与生物圈隔离的时限,具有良好的物性、辐照稳定性和对三价、四价和六价锕系元素良好的萃取选择性。
泰拉能源(TerraPower)计划在埃弗雷特的核废料储存地通过开采废料每年生产20万至60万剂锕-225。
n从重水堆慢化剂废树脂中可提取14C,优点是产量高,缺点是还需进一步浓缩。
n工艺流程如下:
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2021-10-12
美国能源部计划开发生产新型治疗性同位素
铈-134可以作为两种不同的治疗同位素——锕-225和钍-227的成像模拟物。这有助于科学家了解这些治疗同位素,并开发新的治疗方法。美国能源部同位素计划正在开发和生产这些新型同位素。
科学
一个多学科小组已经演示了铈134的生产、提纯和潜在应用。这个同位素会衰变为镧-134,这是一种用于正电子发射断层成像(PET)的同位素。PET成像使用放射性物质来可视化和测量体内的过程。它是诊断疾病和监测治疗的重要工具。该团队演示了铈134在小鼠PET成像中的应用。结果表明,铈-134通过其镧-134衰变产物,可以作为基于锕-225或钍-227的医疗治疗的诊断伙伴。
影响
增加用于成像的铈-134的供应可能有利于治疗性放射性同位素的医疗用途。这些同位素释放出针对癌症和其他疾病的阿尔法粒子。铈-134的化学性质与锕-225和钍-227相似。这意味着铈-134可以像治疗同位素一样附着在相同的靶向系统上。使用相同的靶向系统意味着铈-134诊断和锕-225和钍-227治疗将以类似的方式在体内发挥作用。这使得科学家可以在工作时使用铈-134来观察和监控锕-225和钍-227。研究结果为医学研究人员和临床医生治疗疾病提供了更多信息。
总结
开发利用放射性同位素治疗疾病的有针对性的医疗干预措施可能会改变科学治疗疾病的方式。这种方法包括选择性地向肿瘤等病变细胞发射放射放射性同位素,如锕-225和钍-227。放射性衰变杀死患病细胞,同时保留周围的健康组织。如果医疗从业人员有更多的工具来非侵入性和准确地跟踪体内的放射性药物,这种方法的广泛实施将会更容易。其中一个工具就是用铈134进行PET成像。不幸的是,锕-225,钍-227和许多其他阿尔法发射的放射性同位素与PET成像不兼容。研究小组在小鼠身上证明,PET成像铈-134,通过其镧-134衰变产物,可以跟踪锕-225和钍-227。因此,铈134的更多可用性为开发更多的靶向癌症疗法打开了大门。
这些同位素可以在www.isotopes.gov上从美国能源部同位素计划购买。
联系
Rebecca J. Abergel教授
加州大学核工程学系和劳伦斯伯克利国家实验室化学科学部
abergel@berkeley.edu
Stosh A. Kozimor博士
洛斯阿拉莫斯国家实验室化学部
stosh@lanl.gov
资金
这项研究得到了美国能源部(DOE)同位素计划的支持,该计划由同位素研发和生产科学办公室管理。斯坦福同步辐射光源在SLAC国家加速器实验室是一个能源部科学办公室的用户设施。研究人员还感谢能源部综合大学计划研究生研究奖学金和核管理委员会教员发展基金的支持。
出版物
贝利,t。a。等。开发134Ce和134La对作为伴正电子发射断层扫描诊断同位素用于阿尔法发射225Ac和227放射治疗。《自然化学2020》,在线发表。(DOI: 10.1038 / s41557 - 020 - 00598 - 7]
主要生产经营:氦三、 高纯氦气、液氦、气球氦气;氪气、氖气、氙气、 氘气、三氟化氮、六氟化硫、甲烷; 一氧化碳、氯化氢、五氟化溴、六氟化钼; 硫化氢、环氧乙烷消毒气、激光气; 高纯氮气、高纯氩气、高纯氧气、混合气体; 无缝钢瓶检验与服务;气体管道工程等。
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2021-10-12
天文学家在年轻的超级木星大气中探测到碳13同位素
天文学家使用 ESO 的甚大望远镜在年轻的巨型系外行星 TYC 8998-760-1b 的大气中检测到同位素取代的一氧化碳,碳13。
在 ESO 的甚大望远镜上使用 SINFONI 观测 TYC 8998-760-1b 的示意图。背景图像由甚大望远镜上的 SPHERE 仪器捕获。蓝色小框标记了针对 TYC 8998-760-1b 的 SINFONI 观测的视野。主星和TYC 8998-760-1c都在视野之外。放大的蓝色框中显示了波长折叠图像的一个示例,显示星光的贡献可以忽略不计。图片来源:ESO / Bohn等。/ 张等人。
TYC 8998-760-1是一颗太阳型恒星,位于马斯卡星座,距离我们大约 309 光年。
这颗恒星也被称为 2MASS J13251211-6456207,质量与我们的太阳大致相同,但只有 1670 万年的历史。
它拥有两颗行星,TYC 8998-760-1b 和 c,质量至少是木星的 14 和 6 倍。
它们以 160 和 320 天文单位的距离绕母星运行;这使得行星离它们的恒星比木星或土星离太阳更远。
“同位素是同一个原子的不同形式,但原子核中有不同数量的中子,”博士生张亚鹏说。莱顿天文台的候选人和同事。
“例如,具有六个质子的碳通常有六个中子(碳 12),但偶尔有七个(碳 13)或八个(碳 14)。”
“这不会改变碳的化学性质,但同位素以不同的方式形成,并且通常对主要条件的反应略有不同。”
在这项新研究中,天文学家在 2019 年 6 月 5 日和 6 月 19 日两个晚上使用安装在欧洲南方天文台甚大望远镜上的近红外积分场观测光谱仪 (SINFONI) 观测了 TYC 8998-760-1b。
他们能够区分碳 13 和碳 12,因为它吸收的辐射颜色略有不同。
“我们可以在如此远的系外行星大气中进行测量,这真的很特别,”张说。
“我们预计每 70 个碳原子中就有一个是碳 13,但对于这颗行星来说,它似乎是碳 13 的两倍。”
“这个想法是,较高的碳 13 以某种方式与系外行星的形成有关。”
马克斯普朗克天文学研究所的天文学家保罗·莫里埃博士说:“这颗行星与母星的距离是地球与太阳之间距离的一百五十倍以上。”
“在如此远的距离上,冰可能形成了更多的碳 13,导致今天地球大气中这种同位素的比例更高。”
“预计未来同位素将进一步帮助了解行星形成的确切方式、地点和时间。这只是开始,”莱顿天文台的天文学家伊格纳斯·斯内伦教授说。
该团队的论文发表在《自然》杂志上。
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2021-10-12