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61.
62.
在放化分析中,容器器壁对镅的吸附损失较为严重。为了查明玻璃器表面吸附^241Am(Ⅲ)的影响因素,寻找减小或避免镅在器壁上吸附损失的方法,以及为今后探讨镅在容器壁上的化学行为提供实验依据,本文用玻璃微球模拟玻璃器壁,研究了不同溶液介质条件下玻璃表面对^241Am(Ⅲ)的吸附。  相似文献   
63.
用双灵敏度VISAR测量铜飞片自由面速度   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
 用双灵敏度VISAR干涉仪测量了在冲击波和爆轰波驱动下,铜飞片自由面的连续速度。干涉仪有两种条纹常数,每个条纹常数和相应的条纹计数同时用于产生一个速度历史。通过比较两个速度历史并结合其它条件,可以确定由于光电倍增管带宽限制而引起的条纹丢失的具体数目。  相似文献   
64.
为同时实现微米量级待测区域和毫米量级待测区域的物相分析,以及对表面不平整样品准确的物相分析,本实验室结合X射线衍射技术、CCD相机成像技术和毛细管微会聚X光调控技术,研制了一款能根据待测区域大小自适应调节照射X射线束斑直径的点光源X射线衍射仪Hawk-Ⅱ,其主要组成包括X射线源系统、六维联动运动系统、CCD相机、X射线探测系统和基于LabVIEW的软件控制系统.为验证设备的可行性,对表面不平整的人民币五角硬币进行分析,发现Hawk-Ⅱ测得的衍射图与标准PDF卡基本一致,而帕纳科X-Pert Pro MPD测得的衍射图最大偏移角度高达0.52°.对清代红绿彩瓷白釉和表面镀Cu,Fe的纳米材料采用不同直径的X射线束进行分析,发现白釉的晶体分布较为均匀,而纳米材料的表面镀膜不均匀.应用Hawk-Ⅱ分析一片西汉青铜,根据其锈蚀点的大小自适应调节照射X射线束斑直径,从而实现了物相的精确分析.由分析结果可知,Hawk-Ⅱ不仅拥有准确分析不规则样品的能力,而且拥有从微米级到毫米级待测区域的物相分析能力,并兼具能量色散X射线荧光分析功能,在诸多领域具有广泛的应用前景.  相似文献   
65.
郑瑞伦  陈志谦  张翠玲  刘俊 《物理学报》2003,52(9):2284-2289
建立了HgS/CdS/ HgS球状纳米系统物理模型和电子状态满足的方程.应用S矩阵理论,探讨了 s态电子的能量和寿命以及概率分布随势垒和势阱宽度的变化规律.结果表明:电子能量和寿 命随垒势宽度增大而增大;电子能量随阱宽增大而减小,而寿命随阱宽增大而增大;层间相 互作用对结果有重要影响. 关键词: 球状纳米系统 电子能量和寿命 电子概率分布 势垒势阱宽度  相似文献   
66.
氢氚体系的电解催化交换CECE流程示意图如图1所示,图中实线为液体流路,虚线为气体流路。其中原料水、电解液、各冷凝器冷却水、氢氧复合水以及进、出催化交换柱液相中的D/(D+H)比值都可以采用红外光谱法进行定量分析。所获取的数据可用于催化交换单元的交换效率和交换柱参数、电解池参数等的计算以及CECE系统的物料恒算。  相似文献   
67.
可倒摆方程   总被引:2,自引:2,他引:0  
刘俊  成如山 《大学物理》1998,17(9):16-18
70年代以前,国际上常用可倒摆来测定重力加速度g,虽获巨大成功,但因缺乏更深层次的理论指导而使测量带有盲目性.将该测量移植到大学物理实验中后,此缺陷仍然存在,常使学生困惑.本文导出的可倒摆方程弥补了这一缺陷,也有利于教学.  相似文献   
68.
用梁王山宇宙线观测站获得的宇宙线大气簇射μ子数据,与假设原初分别为质子、氦核、中等核(Z=15)和铁核的Monte-Carlo模拟结果进行比较,结果显示宇宙线膝区原初成分无明显变化且以轻核为主.  相似文献   
69.
高湿度条件下分解高浓度O3催化剂的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
O3 (臭氧 )具有极强的氧化能力 ,因此被广泛地用于水和空气的除臭、杀菌以及染料废水的脱色、COD的去除及芳香族有机物的降解[1,2 ] 。但O3 是一种毒性物质 ,处理过程中剩余的O3 排放到空气中会造成环境污染。目前 ,处理含O3 尾气的方法主要有活性炭吸附法、药液吸收法、高温热解法和催化分解法[1] ,其中催化分解法不仅有高的分解率 ,而且满足长期稳定、安全、经济等要求 ,是较为理想的O3 分解方法。催化分解法使用的催化剂主要有含Mn催化剂、含Ti催化剂和过渡金属催化剂等。各种催化剂在低湿度条件下的催化性能都比较好 ,但在…  相似文献   
70.
钴原子催化活化乙烷的反应机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用密度泛函理论B3LYP方法分别在两种不同基组水平上, 研究了Co原子催化乙烷反应的反应机理, 优化了反应过程中各反应物、中间体、过渡态和产物的构型, 并在同一水平上计算了反应中各驻点的振动频率, 运用自然键轨道理论(NBO)方法分析了各物质的成键情况和轨道间相互作用. 在两种不同基组水平上研究所得的反应历程及相应的能量变化趋势是一致的, 其活化过程可分为C—C键活化及C—H键活化, 分别释放出CH4和H2, 反应速控步骤的活化能后者较前者低, 因此, C—H键的活化较C—C 键活化容易进行.  相似文献   
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