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一、意 义 目前我国的无损探伤技术发展很快,并在许多工业部门(如航空航天、锅炉压力容器、冶金、核应用、陶瓷和轻工等部门)得到广泛应用.在诸多的无损探伤方案(如x射线、γ射线、超声波、磁粉、涡流、声发射、应变应力等)中,目前我国应用最为广泛的是射线探伤.但是,射线对人体的伤害是很严重的.调查表明,从事射线探伤(x射线、γ射线和高能射线)的工作人员白血球普遍偏低.超声波探伤方法应该得到广泛的应用,这样不仅可以避免射线对操作人员的伤害和对厂区环境的污染而且探伤试验的费用低廉,周期短,可以较方便地实现设备的在役检验,还可以解… 相似文献
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放射性同位素检测仪表是原子能技术在国民经济中应用的重要领域.除了使用较早的厚度计、密度计、物位计、流量计、湿度计、真空计、继电器等之外,近年来,以放射性同位素作为激发源的荧光分析仪,在物质成份的分析方面也应用得愈来愈多.我们上海原子核研究所近年来在这方面也做了一点工作.下面就对这种仪器的原理、特点作一些简要的介绍. 一 原理及装置 当原子受到合适的初级射线源激发,会发出具有某些特征能量值的x射线(此种次级射线即称为荧光).由于特征x射线的能量取决于该元素的原子结构,因此测得某特征x射线的能量就可作该元素的定性分析… 相似文献
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核物探x射线荧光法是利用轻便型X射线荧光仪在野外现场测量,了解金矿的指示元素分布规律,从而能勘查金矿的远景区及隐伏矿体. 本法特点是在现场就地快速测量.每次读数只需10秒钟.一旦发现金矿指示元素异常,再进行少量取样验证,这样便加快了勘查金矿速度,降低了勘查金矿的成本. 我院与重庆地质仪器厂联合研制的轻便型x射线荧光仪有三种类型: (1)HYX-1 型轻便X射线荧光仪; (2)HYX-2型轻便双道x射线荧光仪; (3)HYX-3型微型机400道X射线荧光仪. 从总体说来.这三种类型仪器有共同点,它们都是由一个探头和一个主机构成.整机重 6-skg,其中探头… 相似文献
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用共沉淀法制备了结构式为Ni1-xZnxFe2O4 (x=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7)的铁酸盐纳米颗粒,并对这些纳米颗粒进行了X射线衍射,磁化和交流易感性的测量.X射线衍射的分析结果确认了样品中形成的单相结构.从X射线衍射谱获得的晶格参数随锌的配比x的增大而增大.通过X射线衍射强度比的计算获得了阳离子分布.磁化研究的结果表明在x<0.4时亚铁磁结构与磁性有共线性关系,而x>0.4时没有共线性关系.交流易感性测量获得的居里温度TC被发现随x的升高而降低. 相似文献
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一、前言自1895年伦琴发现x射线以来,x射线得到了广泛的应用,特别是在医疗方面已成为必不可少的诊断手段。x射线透视图象显示的传统方法有直接拍照和荧光显示两种方 相似文献
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在兰州重离子加速器国家实验室电子回旋共振离子源上用Si(Li)探测器观测到了不同动能的Ar15+和Ar16+离子与Mo表面相互作用过程产生的x射线.在不同动能 的Ar16+与Mo表面作用过程中不仅能观测到Ar的K层x射线而且能观测到Mo的L层x 射线.在不同动能的Ar15+入射下只能观测到Mo的L层x射线.实验结果表明,Ar的 K层x 射线的产额与入射离子的动能、作用过程中形成的空心原子携带的势能以及入射离子和靶原 子x射线的竞争等有关,Mo的L层x射线随入射离子动能的增加而增加.
关键词:
x射线发射
高电荷态离子
Mo表面 相似文献
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为了使声波在低声压级、低频带达到理想的吸收效果,本文提出了金属片镶嵌微缝薄膜结构理论模型,并分析了该模型的吸声机理。首先将该结构的力学模型看作多自由度系统,构建振动微分方程,得到了金属片镶嵌薄膜的分布位置与每段薄膜弹性系数之间的关系。并在此基础上分析了激励频率与固有频率之间的关系,得出基频对该结构吸声效果的影响。然后利用有限元软件对该结构的模态振型和声阻抗进行了分析,得到了镶嵌在微缝薄膜上的金属片与声波的耦合形式。最后通过试验对该结构的吸声特性进行了验证,结果表明:吸收峰值受镶嵌位置影响较小,平均吸声系数变化不大,一阶固有频率会受镶嵌位置的改变而改变。 相似文献
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电中性的金属片被电容器所带电荷吸入其中而发生振动.这里讨论的问题:有或无阻尼时金属片的振动规律;电场力使金属片加速或减速运动过程中的功能转换;金属片振动过程中保持电容器的电量或电压不变,储能的变化;金属片的每一振动周期电源供给电容器的能量;电容器的电压、电量等参数的周期性变化. 相似文献
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利用质子束激发单质金属元素靶产生的K线或L线特征x射线及Si(Li)谱仪测量了4.5—20keV能区Fe的x射线衰减系数。对于孤立的较强特征x射线,x射线系数实验误差小于1%。由于谱仪能量分辩限制,形成的重峰,利用XABS解谱程序也得到了各组分谱线较好的实验结果。由总的光子衰减截面扣除散射截面得到了光电截面实验值。与以前的实验结果及理论值进行了比较,并作了讨论。 相似文献
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电子衍射是大学物理实验中证明电子具有波粒二象性的重要实验。电子衍射仪在工作时,电子枪阴极发射出的电子,在40KV高压加速阳极作用下,将以1.2×10~5km/s的速度打在衍射膜和金属膜架上,产生x射线,并从荧光屏和观察窗口处辐射出来。如不了解该仪器x射线的分布,不注意防护,必将对实验教师的身体健康带来影响。 相似文献
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