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1.
曙光一号自由电子激光器的理论计算 总被引:1,自引:0,他引:1
系统总结曙光一号自由电子激光器理论计算的主要结果:包括曙光一号装置主要参数的选取和理解;磁场失谐曲线的计算;常参数摇摆器和变参数摇摆器的主要结果;高阶波导模的贡献;电子束参数扰动对激光性能的影响;空间电荷效应等。计算结果表明,常参数摇摆器激光输出功率可达80MW,效率约50%;变参数摇摆器激光输出功率可达250MW左右,效率约16%。 相似文献
2.
实验获得了Ar+激光514.5nm线诱导23Na39K分子产生的D1∏→X1∑+跃迁荧光谱.通过测量激光感生荧光光谱强度随泵浦功率、热管炉温度及缓冲气压变化规律,详细研究了其跃迁机制.用最小二乘法拟合获得23Na39K分于X1∑+态振动常数.理论计算了各跃迁谱支波长值及Franck-Condon因子和光谱强度值,与实验观测值符合得相当好,充分表明本文对激光感生荧光光谱的归属以及对各支谱线振、转量子数的赋值是合理的. 相似文献
3.
4.
陡前沿脉冲产生的受激布里渊散射稳定性研究 总被引:1,自引:1,他引:0
受激布里渊散射转换效率及相位共轭保真度的稳定性与泵浦脉冲的前沿上升时间有关,对前沿上升时间与介质声学声子寿命接近的泵浦脉冲,在泵浦能量超过受激布里渊散射阈值较多时,会造成严重的相位共轭保真度不稳定。本文针对上升前沿时间为2ns的泵浦脉冲及声学声子寿命的1ns和CCl4介质,在泵浦脉冲前沿根部引入缓慢上升的小信号后,采用振放双池受激布里渊散射相位共轭镜,在泵浦激光能量达到500倍受激布里渊散射阈值时 相似文献
5.
纳米晶型MnCo2O4的微波加热法制备及其电催化性能 总被引:1,自引:0,他引:1
以Co和Mn的醋酸盐为原料,采用共沉淀法制得草酸盐前驱物,加入一定量微波吸波剂乙炔黑后,用微波进行热处理制得复合氧化物MnCo2O4.X射线衍射和扫描电镜结果表明,产物为纳米晶型,结晶良好,纯度较高,粒径为10~20nm且分布均匀.在室温下、空气气氛中,以6mol/L的KOH溶液为电解液测试了由MnCo2O4制备的空气扩散电极对氧还原反应的催化效果.极化曲线显示,在-0.2V(vsHg/HgO)电位下,氧还原反应电流密度达96mA/cm2.为显示微波加热法的优越性,用马弗炉煅烧制备了MnCo2O4,并对两种热处理方法所得产物的物化性能进行了比较. 相似文献
6.
太阳红外光谱中蕴含着丰富的物理信息,其中CO 4.6μm波段是具有代表性的分子谱带,其形成于温度极小区附近,对研究太阳物理具有极其重要的意义。为获得CO 4.6μm波段太阳单色像,本文建立了一套全反射太阳红外成像观测系统。该系统采用定天镜跟踪引光,通过成像反射镜将太阳成像于3~5μm波段红外相机的焦平面上,该相机采用的是国产HgCdTe焦平面阵列器件。同时,为提高信噪比,提出了一种有效计算平场提取观测目标的方法,并利用该方法获得了CO 4.6μm波段的太阳单色像。 相似文献
7.
8.
(Z)-3-丁烯基苯酞和它的衍生物广泛地存在于微形科植物,如当归、川芎等,这些植物有些是重要的中药材。(Z)-3-丁烯基-4,5-二羟基苯酞是(Z)-3-丁烯基苯酞的类似物;它对前列腺素F2α具有抑制作用。本文以3,4-二甲氧基苯甲醇(2)或价廉易得的胡椒醇(6)为起始原料,分别经四步反应顺利地合成了(Z)-3-丁烯基-4,5羟基苯酞(1)。和一步是本方法的关键,即利用杂原子诱导的区域选择性的芳环 相似文献
9.
10.
Hongmin Liu Xiaojiang Ye Zhiwei Lian Yuangao Wen Wenfeng Shangguan 《Research on Chemical Intermediates》2006,32(1):9-16
Formaldehyde is one of the most harmful pollutants that endanger occupants' health and the way of its effective removal has
become a focus in the field of air quality. This paper studies the static photocatalytic removal of formaldehyde experimentally
and finds out that carbon monoxide, which is more harmful to occupants' health than the formaldehyde itself, is one of the
by-products in the process of photocatalytic oxidation of formaldehyde. The increase of carbon monoxide concentration should
be taken into consideration in the photocatalytic application. The photocatalyst surface at room temperature can weakly adsorb
CO and CO2, which can deactivate the photocatalysts. 相似文献