تبديل القائمة
Toggle preferences menu
تبديل القائمة الشخصية
غير مسجل للدخول
سيكون عنوان الآيبي الخاص بك مرئيًا للعامة إذا قمت بإجراء أي تعديلات.

أكسجين-17

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبد العزيز (نقاش | مساهمات) في 19:24، 28 ديسمبر 2022 (بوت: إصلاح التحويلات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
أكسجين-17
معلومات عامة
الاسم، الرمز أكسجين-17,17O
النيوترونات 9
البروتونات 8
بيانات النويدة
الوفرة الطبيعية 0.0373% SMOW[1]
0.0377421% (atmosphere[2])
عمر النصف stable
الكتلة الذرية للنظير 16.9991315 دالتون
الغزل +5/2
فائض الطاقة −809 keV
طاقة الترابط 131763 keV

أكسجين-17 (17O) هو نظير أكسجين طبيعي ومستقر ومنخفض الوفرة (0.0373٪ في مياه البحر؛ ما يقرب من ضعف وفرة الديوتيريوم).[3]

نبذة

نظرًا لكونه النظير المستقر الوحيد للأكسجين الذي يمتلك دورانًا نوويًا (+2/5)، فإن أكسجين-17 (17O) يُمكّن دراسات الرنين المغناطيسي النووي من المسارات الأيضية التأكسدية من خلال المركبات التي تحتوي على أكسجين-17 (17O) (الماء H217O المنتج الأيضي عن طريق الأكسدة الفسفرة في الميتوكوندريا) في المجالات المغناطيسية العالية.[4]

يتعرض الماء المستخدم كمبرد للمفاعل النووي لتدفق نيوتروني مكثف.[5] يبدأ الماء الطبيعي بـ 373 جزء في المليون من أكسجين-17 (17O)؛ يبدأ الماء الثقيل المخصب عرضيًا إلى حوالي 550 جزء في المليون من أكسجين-17 (17O). يحول تدفق النيوترونات ببطء أكسجين-16 (16O) في ماء التبريد إلى أكسجين-17 (17O) عن طريق التقاط النيوترون، مما يزيد من تركيزه. يحول تدفق النيوترونات ببطء أكسجين-17 (17O) في مياه التبريد إلى الكربون-14، وهو منتج غير مرغوب فيه يتسرب إلى البيئة:[6]

17O (n,α) → 14C

تعمل بعض مرافق إزالة التريتيوم على استبدال أكسجين الماء بالأكسجين الطبيعي (غالبًا أكسجين-16 (16O)) لإعطاء فائدة إضافية تتمثل في تقليل إنتاج 14C.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ Hoefs، Jochen (1997). Stable Isotope Geochemistry. Springer Verlag. ISBN:978-3-540-40227-5.
  2. ^ Blunier، Thomas؛ Bruce Barnett؛ Michael L. Bender؛ Melissa B. Hendricks (2002). "Biological oxygen productivity during the last 60,000 years from triple oxygen isotope measurements". Global Biogeochemical Cycles. 6. ج. 16 ع. 3: 1029. Bibcode:2002GBioC..16c...3B. DOI:10.1029/2001GB001460.
  3. ^ Arai, T.; S. Nakao; K. Mori; K. Ishimori; I. Morishima; T. Miyazawa; B. Fritz-Zieroth (31 May 1990). "Cerebral Oxygen Utilization Analyzed by the Use of Oxygen-17 and its Nuclear Magnetic Resonance". Biochem. Biophys. Res. Commun. 169 (1): 153–158. doi:10.1016/0006-291X(90)91447-Z. PMID 2350339.
  4. ^ http://www.nrc.gov/docs/ML1016/ML101650129.pdf Estimation of Carbon-14 in Nuclear Power Plant Gaseous Effluents; EPRI; June 10, 2010 نسخة محفوظة 2018-01-03 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Blackett, P. M. S. (1925). "The Ejection of Protons from Nitrogen Nuclei, Photographed by the Wilson Method". Proceedings of the Royal Society of London. Series A. 107 (742): 349–360. Bibcode:1925RSPSA.107..349B. doi:10.1098/rspa.1925.0029.
  6. ^ Rutherford, Ernest (1919). "Collision of alpha particles with light atoms IV. An anomalous effect in nitrogen". Philosophical Magazine. 6th series. 37: 581–587. doi:10.1080/14786440608635919.