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放射化学就业前景
放射化学就业前景不错。
放射医学专业就业前景是很不错的,而且随着生命科学、环境科学、材料科学和信息技术的飞速发展,核技术在工农业领域的广泛应用,放射医学的学科内涵和外延已经发生了深刻变化,放射医学与医学、环境科学、生命科学的新发展紧密结合,日益显示出更强大的生命力。
放射医学在医学领域发挥着越来越重要的作用,放射医学的广泛运用使得本专业的毕业生就业前景比较不错。放射医学专业学生毕业后可以到高等院校和医学科研机构从事教学医学实验研究等工作。
放射化学是研究放射性物质,及与原子核转变过程相关的化学问题的化学分支学科。放射化学与原子核物理对应地关联和交织在一起,成为核科学技术的两个兄弟学科。
放射化学主要研究放射性核素的制备、分离、纯化、鉴定和它们在极低浓度时的化学状态、核转变产物的性质和行为,以及放射性核素在各学科领域中的应用等。20世纪60年代以来,放射化学主要围绕核能的开发、生产、应用以及随之而来的环境等问题,开展基础性、开发性和应用性的研究。
放射化学学科特点:
放射化学的灵敏度极高,可以探测到几个原子的质量;其次是容易鉴别,每种放射性核素除可以普通化学性质识别外,还可以其独特的发射粒子的性质、能量、半衰期以及衰变的母子关系等进行鉴别。
另外可以利用放射性物质与其稳定同位素的化学性质极为相似的特点,随时跟踪放射性物质的动向,对化学过程中的有关环节进行观察、研究。放射性核衰变中发出各种射线的能量远大于环境物质的化学结合能。 高考招生网
致使所研究的体系产生一系列辐射分解-化合、辐射氧化-还原、辐射催化、发热发光及生物化学变化等辐射效应。在强放射性体系中,辐射效应导致的化学物质变化甚为显著。
放射化学放射化学学科的发展
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放射化学学科的发端可以追溯至1903年,卢瑟福和索迪共同揭示了物质放射性衰变的指数规律。随后,1910年,索迪、法扬斯发现了放射性元素的位移规律,并首次提出了“同位素”的概念。
1912年,赫维西等人尝试从铅中分离镭D(即铅210),但未获成功,转而提出使用镭D作为指示剂,成功研究了铅在多种化学反应中的行为,进而开创了放射性示踪原子法,放射化学由此开始得到发展。
1934年,小居里夫妇通过使用钋的α粒子轰击铝,并结合化学原理与方法,成功制得放射性磷30,这标志着人类首次利用外加影响引起原子核变化并产生放射性,这一发明对20世纪有着至关重要的意义。同年,齐拉特等人在研究原子核在俘获中子生成放射性新核索时,发现了反冲效应导致的一系列化学变化,这一发现后来发展为热原子化学。
随着放射化学学科的不断深入研究,这一领域在核能、医学、环境监测、材料科学等多个领域发挥着重要作用。放射性示踪原子法、人工放射性制备、反冲效应及其引发的化学变化等核心概念和技术不断被探索与应用,为人类社会的发展提供了强大的科技支撑。
扩展资料放射化学是研究放射性物质,及与原子核转变过程相关的化学问题的化学分支学科。放射化学与原子核物理对应地关联和交织在一起,成为核科学技术的两个兄弟学科。
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