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101.
在LF-11和LF-12高功率激光装置上进行的实验中,设计了一些特定的激光束-金腔靶-探测器条件,创造了激光直接加热、准辐射加热和激光、X光混合加热三种物理条件,采用软X光透射光栅能谱时空分辨技术,测量了腔靶、缝靶和双孔靶等高分辨X光能谱,研究了激光等离子体X光辐射非平衡特性。  相似文献   
102.
介绍了我们在激光惯性约束聚变(ICP)实验测量和诊断技术方面取得的新进展。着重介绍了激光聚变黑洞靶辐射场干净性的实验测量及其诊断技术。采用改进后的带视场限制系统的散射光探测器和改进型法拉第杯分别测量了内爆区散射激光和快离子特性。巧妙设计腔靶结构,利用高能针孔相机和FF谱仪测量硬x射线空间分布及能量变化,定出了进入内爆区中的超热电子量。  相似文献   
103.
采用熵权-层次分析法构建了以人、物、管理、环境四个因素为基础的化工企业安全评价指标体系,找出影响企业安全运行的因素和权重,并对有关因素进行排序,以得到比较精确的数值来反映企业的现状安全水平.以熵权-层次分析法对我国某涂料企业进行安全现状研究.结果表明:EW-AHP安全评价模型消除了主观因素和客观因素的不足;影响企业安全运行的主要因素是隐患排查治理、安全警示教育及人员安全意识;安全得分在86~87之间,处于较安全等级水平,与企业的实际相符.  相似文献   
104.
针对高等教育目标,全方位提升学生科研素质。面向光电信息工程专业,笔者介绍了一套基于科研实践能力培养的结构光学非互易实验方案。本实验将理论与实验结合,深入浅出地介绍原理。通过实验,学生不仅熟悉了光学仪器的功能与使用,也锻炼了数据处理能力。将理论结合实验,既巩固了课堂的知识点,又培养了学生的科研实践动手能力。  相似文献   
105.
在“星光II”上首次利用X光12分幅相机(XFC)成功地观测到了1.053 μm激光以45°方向斜入射孔靶和半腔靶等离子体堵口的时间和二维空间图象,获得了等离子体堵口速度,同时通过一维模型给出了斜入射条件下的等离子体堵口速度。实验结果表明:相同参数条件下半腔靶与孔靶相比,等离子体喷射速度高约15%。一维模型给出的等离子体喷射速度与XFC测出的等离子体喷射速度在实验误差范围内是一致的。  相似文献   
106.
葛晓东  余杰成 《物理通报》2015,34(11):109-112
在中学物理教材中有这么一类变加速的问题, 定性判断的结果是物体最终要做匀速运动, 但是在通过 对导体棒在磁场中运动情况进行严密的数学推导后得出了一个和常规理解不同的结论: 匀强磁场中切割磁感线的 导体棒有可能无法达到匀速的状态,对这一熟知的结论进行了修正, 并且将该结论推广到高中其他类似的问题模 型中去, 比如在机车启动中的极限速度问题  相似文献   
107.
气体放电等离子体参数的研究实验是近代物理实验教学大纲基本要求的实验,该实验仪器存在很多问题,如放电不稳定,无法准确读取实验数据,复杂的数据处理过程等。对气体放电等离子体参数测量仪进行改造,制备封闭的稳定的放电管,改进测量电路,对仪器外观重新优化设计。从而改善实验测量的精度与准确度,提高实验效率,并能拓展实验内容。  相似文献   
108.
在教学过程中,常发现同学对电离能I和按Slater屏蔽系数法计算的原子轨道能量 E=-((Z-σ)2/n2)R (1)区分不清,误认为电离掉某一电子所需要的能量即电离能I就是按式(1)计算的这个电子所处原子轨道能量E的负值。  相似文献   
109.
microRNAs(miRNAs)的灵敏检测对临床诊断具有十分重要的意义.本研究采用偶联DNA聚合酶和核酸内切酶介导的恒温扩增反应实现靶标循环再生的策略,利用纳米金(AuNPs)与纳米银簇(AgNCs)间表面等离子增强能量转移效应,开发了一种miRNA定量检测方法.在AuNPs表面组装两种探针(Probe a和Probe b)制备响应元件Probe b-Probe a-AuNP,其中Probe a通过3′端巯基共价偶联到AuNPs表面,此外具有靶标miRNA互补序列、核酸内切酶酶切序列和Probe b互补序列,Probe b为荧光AgNCs合成模板.靶标miRNA存在时,启动酶级联恒温扩增反应,导致Probe b脱离AuNPs表面,抑制了Probe b为模板合成的AgNCs与AuNPs间表面等离子增强能量转移效应,使得反应体系荧光信号增强.本方法的检出限为2.5×10-11 mol/L,与miRNAs商业化检测试剂盒相比,避免了逆转录反应,而且操作简单,检测成本低,可应用于生物样本中miRNAs分析.  相似文献   
110.
研制了适合多乙苯脱氢制多乙烯苯的Fe-K-Ce复合型脱氢催化剂.助剂钾以钾霞石(KAlSiO4)方式引入,既克服了钾的大量流失,又保留了钾碱的抗积炭性能,使催化剂活性稳定.另一助剂CeO2的加入对催化剂中的各组分起到了一定的分散作用,使催化剂晶粒度变小,并且提高了活性组分Fe2O3的还原温度,因而可增强催化剂的抗还原能力.  相似文献   
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