族谱网 头条 人物百科

碳-14

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:631
转发:0
评论:0
放射性碳定年法由于其半衰期达5,730年,且碳是有机物的元素之一,我们可以根据死亡生物体的体内残余碳-14成分来推断它的存在年龄。生物在生存的时候借由呼吸摄入碳-14,在生物体内含量大致稳定不变,生物死去后停止呼吸,此时体内留存的碳-14因衰变开始减少。由于碳元素在自然界的各个同位素的比例一直都很稳定,人们可透过测量一件古物的碳-14含量,来估计它的大概年龄。这种方法称之为放射性碳定年法。这个方法估计的大气碳-14含量通过植物年轮(最多可推算到大约10000年前)或者洞穴堆积物(例如钟乳石,最多可推算到大约45000年前)来推算。根据这个推算(更确切的说)对比年轮和洞穴堆积物就可以建立起碳-14的年代变化模型,从而获得其它样本的年龄。不过,碳-14测年法最大测算时间不超过6万年,而且所测得的年代有颇大的误差。而且它的假定,即大气中的碳-14浓度不会随时间而改变,也与事实有落差。此外,碳-1...

放射性碳定年法

由于其半衰期达5,730年,且碳是有机物的元素之一,我们可以根据死亡生物体的体内残余碳-14成分来推断它的存在年龄。生物在生存的时候借由呼吸摄入碳-14,在生物体内含量大致稳定不变,生物死去后停止呼吸,此时体内留存的碳-14因衰变开始减少。由于碳元素在自然界的各个同位素的比例一直都很稳定,人们可透过测量一件古物的碳-14含量,来估计它的大概年龄。这种方法称之为放射性碳定年法。

这个方法估计的大气碳-14含量通过植物年轮(最多可推算到大约10000年前)或者洞穴堆积物(例如钟乳石,最多可推算到大约45000年前)来推算。根据这个推算(更确切的说)对比年轮和洞穴堆积物就可以建立起碳-14的年代变化模型,从而获得其它样本的年龄。

不过,碳-14测年法最大测算时间不超过6万年,而且所测得的年代有颇大的误差。而且它的假定,即大气中的碳-14浓度不会随时间而改变,也与事实有落差。此外,碳-14测定亦有可能受到诸如火山爆发等自然因素影响,因为在火山喷发时将地下大量气体和物质带到大气中,从而影响碳-14在某区域大气中的含量。所以,若没有其他年代测定方法(如:利用树木的年轮)来检订,单单依赖碳-14的测年数据并不完全可靠。随着现代工业的高速发展和大量化石燃料的应用,古代深藏地下的碳被排放到大气中并进入生物循环,但是这些化石燃料的碳-14含量非常稀少甚至没有,因此会对放射性碳定年法的结果产生干扰。

存在

化石燃料中

大多数人造材料(塑料)由化石燃料,诸如石油或者煤炭制成,其中包含着远古时期的碳-14。然而,石油蕴藏物中通常存有微量的碳-14,但所含的碳-14的量不稳定,误差范围可以从当时有机物中的1%到40000年之间碳-14曾经存在过的最高水平。这表明碳-14的浓度有可能会在自然界当中受到污染,例如细菌、地下放射性物质(例如,铀元素的衰变辐射) 或其它的碳-14的二次制造源。现存的碳-14在其碳质原料的同位素特征中有机会受到生物源污染或地质岩层附近环境的放射性污染。

人体中

在人体中,碳占整个身体质量的18%。生物体的每克碳内含有大约500亿个碳-14原子,其中每分钟大约有10个碳-14原子衰变。

参考文献

^Jull, A.J.T.; Barker, D., Donahue, D. J. Carbon-14 Abundances in Uranium Ores and Possible Spontaneous Exotic Emission from U-Series Nuclides. Meteorics. 1985年12月, 20: 676.  (abstract)

参考资料

Bowman, Sheridan. Interpreting the Past: Radiocarbon Dating. Berkeley: University of California Press. 1990. ISBN 0520070372. 

Currie, L.The Remarkable Metrological History of Radiocarbon Dating II(PDF). J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 2004, 109: 185–217. 

de Vries, H. L. (1958). "Variation in Concentration of Radiocarbon with Time and Location on Earth", Proceedings Koninlijke Nederlandse Akademie Wetenschappen B, 61: 94-102; and in Researches in Geochemistry, P. H. Abelson (Ed.) (1959) Wiley, New York, p. 180.

Friedrich, M.; et al.. The 12,460 Year Hohenheim Oak and Pine Tree─Ring Chronology from Central Europe—a Unique Annual Record for Radiocarbon Calibration and Paleoenvironment Reconstructions. Radiocarbon. 2004, 46: 1111–1122. 

Gove, H. E. (1999) From Hiroshima to the Iceman. The Development and Applications of Accelerator Mass Spectrometry. Bristol: Institute of Physics Publishing.

Kovar, Anton J.Problems in Radiocarbon Dating at Teotihuacan. American Antiquity. 1966, 31: 427–430. doi:10.2307/2694748. 

Lerman, J. C.; Mook, W. G.; Vogel, J. C.; de Waard, H. Carbon-14 in Patagonian Tree Rings. Science. 1969, 165 (3898): 1123–1125. PMID 17779805. doi:10.1126/science.165.3898.1123.  ; *Lerman, J. C., Mook, W. G., and Vogel, J. C. (1970) Proc. 12th Nobel Symp.

Lorenz, R. D.; Jull, A. J. T.; Lunine, J. I.; Swindle, T. Radiocarbon on Titan. Meteoritics and Planetary Science. 2002, 37: 867–874. 

Mook, W. G.; van der Plicht, J.Reporting 14C activities and concentrations(PDF). Radiocarbon. 1999, 41: 227–239. 

Weart, S. (2004) The Discovery of Global Warming - Uses of Radiocarbon Dating.

Willis, E.H. (1996) Radiocarbon dating in Cambridge: some personal recollections. A Worm"s Eye View of the Early Days.

参看

放射性碳定年法

同位素

774年至775年间碳14飙升

 


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱
发表评论
写好了,提交
{{item.label}}
{{commentTotal}}条评论
{{item.userName}}
发布时间:{{item.time}}
{{item.content}}
回复
举报
点击加载更多
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回

更多文章

更多精彩文章
打赏
私信

推荐阅读

· 碳-碳键
支链碳原子亦可以与不同数量的其他碳原子形成键,形成在碳-碳骨架中同样常见的支链。按照中国传统的伯仲叔季的辈份顺序,将含碳基团按照直接键合碳原子基团的数目定义为伯碳、仲碳、叔碳和季碳:位于2,2,3-三甲基戊烷上的伯碳、仲碳、叔碳和季碳原子伯碳原子(Primarycarbonatom):又称一级碳原子,可用1°表示,是指碳基团仅与一个碳原子直接相连,和伯碳原子相连的氢原子成为伯氢原子。如:乙醇(伯醇)。在有机化学反应中,伯碳自由基最不稳定,所以相应的能量最高。仲碳原子(Secondarycarbonatom):又称二级碳原子,可用2°表示,是指连有两个碳原子的碳原子,和仲碳原子相连的氢原子成为仲氢原子。如:异丙醇(仲醇)。叔碳原子(Tertiarycarbonatom):又称三级碳原子,可用3°表示,是指与三个碳原子直接相连的碳原子,和叔碳原子相连的氢原子成为叔氢原子。如:叔丁醇。叔碳原子的...
· 碳
特性经理论推测的碳相图碳的各种同素异形体的物理特性差异极大,例如钻石是最坚硬的天然物质,而石墨则是最柔软的物质之一。碳可以和众多较小原子(包括碳原子)产生多个共价键,因此碳化合物的总数是各个元素中最高的,已发现的有近一千万种,占所有已知化合物的绝大多数。碳的升华点是所有元素中最高的。在标准大气压下,碳没有熔点,因为它的三相点位于10.8±0.2MPa、4,600±300K(约4,330°C),而是会在3,900K左右升华。因此所有碳同素异形体的固体温度上限比熔点最高的金属还要高,如钨和钌。虽然碳能够进行氧化反应,但它的耐氧化性比铁和铜等元素都强。碳化合物是地球上所有生物的化学基础。碳氮氧循环反应是太阳以及其他恒星内部部分能量的来源。虽然碳拥有上千万种化合物,但碳在一般条件下的化学性质并不活跃。在标准温度和压力下,碳能够抵抗几乎所有的氧化剂,并只会与最强的氧化剂反应。无论是硫酸、盐酸、氯还是...
· 碳钢
种类高碳钢高碳钢是指回火时间较长、含碳量高的钢材,主用途为一般轴承、刀具、铁轨、钢框模(用以将钢材塑型)和钢门等。可分为:超高含碳高碳钢低高碳钢中碳钢中碳钢是指回火时间较高碳钢为短、含碳量适中,性质介于高碳钢与低碳钢之间的钢材,主用途是制造不锈钢。可分为:高含碳中碳钢低含碳中碳钢低碳钢低碳钢是回火时间短之碳钢,质软、耐冲压及可延展,主用途为制造钢筋、耐冲压机件、特殊钢材等。可分为:普通低碳钢主用途为制造钢筋、铸材、建筑用钢材、钢板等。超低低碳钢主用途为耐冲压机件、飞机钢构等。
· 碳中和
参见低碳经济碳收集及储存可替代能源参考文献^碳中和的迷思^Carbon-NeutralIsHip,butIsItGreen?,,2007年8月3日
· 碳酸
生物体内的碳酸碳酸在生物体内至关重要,代谢和胃酸分泌过程中都需要碳酸。血液中的碳酸在哺乳动物的血液中,碳酸的角色非常重要。当二氧化碳从细胞进入血液后,它会与水化合形成碳酸,其后被夺走一个H,形成碳酸氢根离子(HCO3)。碳酸氢根离子会进入红血球,与另一个H结合,再次形成碳酸。在肺中,碳酸中的水将被夺走,二氧化碳即从肺部释出。控制碳酸与二氧化碳间的反应平衡对于控制血液酸性的意义很重大。大多数生物具有一种名为碳酸酐酶的酶,它能有效地控制两种化合物间的反应平衡。碳酸在胃酸分泌中的作用碳酸在胃酸的分泌中占了重要的作用,碳酸和氯化物可以经过以下化学反应成为盐酸(胃酸的主要成分之一)、碳酸根和钠或钾的正离子(以下正离子为钠):H2CO3+NaCl→→-->HCl+Na++HCO3−−-->{\displaystyle{\mbox{H}}_{2}{\mbox{CO}}_{3}+{\mbox{NaCl}}...

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信