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971.
系列柱形薄壁腔靶制备工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
为了从实验上深入研究超热电子产生规律,从而减少或抑制超热电子对惯性约束聚变(ICF)的危害,我们制备了一系列薄壁腔靶,以供实验研究。本文详细地描述了柱形薄壁腔靶的制备工艺。利用NG-104型精密单向纵切车床,采用金刚石刀具车削,提高心轴质量,表表粗糙度可达0.1μm。采用电镀和磁控溅射二种方法镀膜,为了使腔靶壁厚均匀,在镀膜时,必须使心轴匀速旋转。利用磁控溅射在腔靶外表面再涂上1μm左右厚的二氧化硅,以提高超薄壁腔靶的强度和自立能力。在腐蚀心轴时,必须仔细控制酸的浓度,防止在腐蚀时因产生气泡太多,太快而使腔靶破裂。用X射线照相法和扫描电子显微镜测量腔靶的几何参数。制备系列柱形薄壁腔靶达到指标为:壁厚范围2~30μm,壁厚均匀性小于10%,表面粗糙度0.2~0.3μm。最后介绍了在“神光Ⅰ”上打靶结果。结果表明,实验值与理论值符合较好。 相似文献
972.
异硫氰酸荧光素标记抗体的固体基质室温磷光性质研究 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了异硫氰酸荧光素(FITC)标记的羊抗人抗体(GAHAb-FITC)和兔抗羊抗体9RAGAb-FITC),及其以三种免疫方式与人免疫球蛋白(IgG)反应所得免疫复合物在多种固体薄膜基质上发射室温磷光(RTP)的适宜条件及其光谱,强度和寿命等性质。研究发现,标记抗体及其免疫复合物保留了FITC优良的固体基质室温磷光性质,λ m0643em^(max)=525/650nm,其RTP强度与其浓度线性相关,并有很高的灵敏度,更为重要的是,免疫反应及其RTP检测能结合于同一基质,方便地相继完成,在聚酰胺膜(PM)上,以Pb(Ac)2为重原子微扰剂,稀释比为1:10(ψ)的GAHAb-FITC,RAGAb-FITC及其与人IgG形成的免疫复合物均能发射较强制 RTP信号并有较长的RTP寿命,本结果为建立相应的固体基质室温磷光免疫分析(SS-RTP-IA)新方法奠定了相应的实验基础。 相似文献
973.
一种视频图像规则圆目标的超分辨率位置测量方法 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了一种用于视频图像规则圆目标的超分辨率位置测量方法。分析了超分辨率测量的原理 ,并提出和完成了测量方案 ,取得了满意的结果。首先在目标静止时 ,连续采集多帧视频图像 ,通过叠加平均进行降噪 ;其次通过罗伯特微分算子进行边界探测 ,求出目标的大致位置 ;最后通过边界重心拟合法、边界圆拟合法和最小二乘法拟合求出目标的精确位置。理论分析和实验表明 ,完整圆目标时 ,测量精度可达 1/4像素 ;而当目标图像有缺陷时 ,边界圆拟合法和最小二乘法拟合测量误差增加较少 ,边界重心法的测量误差增加较多。在具体情况下 ,算法及参数应该作相应的调整 相似文献
974.
Harris公式和ab公式对超形变核转动带的适用性的比较 总被引:1,自引:1,他引:0
对A≈190区超变形转动带分别用Harris二参数公式和ab公式进行了系统分析.分析结果表明,与正常变形核动带的情况相似,Harris公式与实验有明显的系统偏离,而ab公式则与实验很接近,可以相当精确和方便地描述超变形转动带. 相似文献
975.
磷光光度法在药物分析中的应用 总被引:4,自引:1,他引:3
本文评述了固体基质室温磷光,流体介质室温磷光,低温磷光和室温磷光传感器在药物分析中的应用,涉及到的药物有生物碱,中草药有效成分,四环素类,喹喏酮类,维生素B2,抗癌药物,萘唑啉,萘普生和血管扩张剂潘生丁双嘧哌胺醇等,在药物分析中,固体基质室温磷光取样量只有微升级,操作快,成本低,流体室温磷光结合流动注射和化学传感技术,在药物的快速连续在线监测方面优势明显,而经过改善的低温磷体室温磷光结合流动注射和化学传感技术,在药物的快速连续在线监测方面优势明显,而经过改善的低温磷光方法,除了克服操作方面的某些弱点外,仍然保持高灵敏度的特点,随着敏化和猝死发光,能量转移,衍生发光和免疫发光等技术的发展,磷光方法在药物分析中的应用将会更加广泛。 相似文献
976.
超细碳酸钙的制备与表征 总被引:1,自引:0,他引:1
本文探讨了乳液法制备油溶性超细碳酸钙的最佳实验条件,并对获得的超细碳酸钙进行了表征.实验结果表明:超细碳酸钙形状呈球形,粒度均匀,粒径分布在。. O1 ^-0. 03}m之间,在许多有机溶剂中具有良好的分散性. 相似文献
977.
本文主要利用超曲面上测度Fourier变换的有关结果研究与超曲面相关的一类极大奇异积分算子的L^p-有界性。 相似文献
978.
韩国强 《高校应用数学学报(A辑)》1994,(3)
本文我们讨论了矩形域上带连续边界条件的一类多元散乱数据最优插值。给出了某些情形插值的误差估计,误差估计表明在某些点上还具有超收敛性。 相似文献
979.
要想把氦、氖、氩、氪和氙等惰性气体变为固体是相当艰难的.若通过降温,则须在相当低的温度下才能实现.例如对于氪为-157℃,对氩为-189℃。近来人们用离子注入的办法,可以轻而易举地在室温将它们固化,而且在摄氏几百度才能使它熔化.这种固化的惰性气体是一种非常神奇的物质,它不服从理想气体的规律,通常的范德瓦尔态方程对它已不适用.这个问题是现代科学技术中必然要遇到的.例如在用离子溅射进行表面清洁处理时,无论用离子束混杂制造新合金,还是用惰性气体进行材料改性,或者用α粒子轰击反应堆内壳壁时,都会遇到形成固体惰性气体气泡的问题.因此,这种因离子注入而产生的气体固化现象,是最近大批物理理论和实验工作者感兴趣的问题. 相似文献
980.
固态离子学是一门研究固态中离子运动的现象和技术的新学科.它包括从现象和原子尺度上对晶态、非晶态、有机和无机固体中离子迁移过程的理解,这些材料(称为固态离子学的材料)的特性与其它材料的特性之间的关系,对其一般和专门过程的描述,以及日益增长的许多实际应用.近年来在能量的储存和转换、环境保护领域中的许多实际应用大大加速了这一学科的研究和发展. 相似文献