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为满足加速器束流诊断的特殊要求,对束流面分布诊断方法进行了研究,建立了一套基于荧光屏的离子束流面分布测量装置。采用Fen+(n=5~12)离子束流对测量装置进行了实验检验,结果表明,在几十至上百nA量级束流强度Fen+离子束的轰击下,面分布图像产生了饱和现象。进一步的实验结果表明,饱和现象是由荧光屏发光的光强过强造成的,采用特别研制的具有光强衰减和滤波功能的成像光路可以解决光强饱和的问题。在低束流条件下,面分布图像的灰度值与束流强度呈近似的线性关系,对这种线性关系产生的原因进行了具体的分析。 相似文献
44.
基于超材料结构的设计理论,通过长金属线周期阵列和具有Lorentz谐振形式等效介电常数的金属短线的组合可频率选通特性.由不同周期排布和结构尺寸的长金属线和金属短线组合而成的频率选择表面具有不同频段的选通特性.文章提出了双层及单面两种具有极化选择特性的频率选择表面,两种结构均可实现对特定频段TE及TM波选通.具有极化选择特性的超材料频率选择表面的设计为极化滤波器以及极化波产生器的设计提供了借鉴.
关键词:
频率选择表面
超材料
极化选择 相似文献
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A fusion-fission hybrid conceptual reactor is established. It consists of a DT neutron source and a spherical shell of depleted uranium and hydrogen lithium. The tritium production rate (TPR) distribution in the conceptual reactor was measured by DT neutrons using two sets of lithium glass detectors with different thicknesses in the hole in the vertical direction with respect to the D~+ beam of the Cockcroft-Walton neutron generator in direct current mode. The measured TPR distribution is compared with the calculated results obtained by the threedimensional Monte Carlo code MCNP5 and the ENDF/B-Ⅵ data file. The discrepancy between the measured and calculated values can be attributed to the neutron data library of the hydrogen lithium lack S (α,β) thermal scattering model, so we show that a special database of low-energy and thermal neutrons should be established in the physics design of fusion-fission hybrid reactors. 相似文献
46.
通过Green函数给出了一对具体的上下解,对一类奇异微分方程边值问题做了研究,得到正解存在的充分必要条件. 相似文献
47.
浮选富集—原子吸收光谱法同时测定水中铜铅镉银 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了浮选技术在富集水中铜铅镉银的应用,将这一技术与火焰原子吸收光谱法相结合,提高了灵敏度,操作简便.方法检出浓度铜为lμg·L~(-1),铅为10μg·L~(-1),镉为0.5μg·L~(-1),银为0.5μg·L~(-1),相对标准偏差和回收率均很满意. 相似文献
48.
浮选富集—原子吸收光谱法测定水中铅 总被引:2,自引:0,他引:2
近十多年来浮选富集技术得到很大发展,已应用于分析化学中.浮选富集是利用金属离子与KI、亚甲基蓝生成结合物M-I-MB体系,该络合物浮选于水相和有机相之上.分离后,所得浮选物已将溶液中金属富集.由于萃取浮选和溶剂萃取不同,与水相和有机相体积关系不大,故可取样量大,富集倍数高,使灵敏度得以提高.该技术广泛用于吸光光度法富集金属元素,但吸光光度法选择性差,需进一步分离,使操作复杂.现我们将此技术与原子吸收光谱法结合起来,不需进一步分离,可直接测定.选择性好,操作简便,结果满意. 相似文献
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50.
将LiAlH4和LiNH2按摩尔比1:2进行球磨复合,随后将复合物进行加热放氢特性研究,然后对其完全放氢后的产物进行再吸氢特性研究。通过X射线衍射分析(XRD)、热分析(DSC)和红外 (FTIR)分析等测试手段对其反应过程进行了系统分析研究。研究结果表明,LiAlH4/2LiNH2加热放氢分为3个反应阶段,放氢后生成Li3AlN2,总放氢量达到8.65wt%。放氢生成的Li3AlN2在10MPaH2压力和400℃条件下,可以可逆吸氢5.0wt%,吸氢后的产物为 LiNH2 、AlN和LiH,而不能再生成LiAlH4。本文对LiAlH4/2LiNH2复合物放氢/再氢化过程机理进行了分析。 相似文献