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31.
为了确定加速器驱动系统中少錒系核素的核数据的不确定性对此系统中积分参数的影响, 选择一铅 铋冷却次临界系统来进行分析, 选择不同的微观评价库CENDL 3.0 , JENDL 3.2及ENDF/B VI.6, 并只考虑20 MeV以下的中子产额, 来计算次临界系统的积分参数. 以ENDF/B VI.2 库的计算结果作为参考结果, 依次用CENDL 3.0库及JENDL 3.2库中相应的錒系核素替换ENDF/B VI.6 库中的錒系核素, 计算了次临界系统的Keff值及反应率, 并就变换主要錒系核素时对所计算的Keff值及反应率的影响进行了分析、 比对. 在堆芯处, 当改变錒系核素时Keff值总的变化为30%, CENDL 3.0的238Pu的弹性散射反应率比ENDF/B VI 库的结果高出10%, ENDF/B VI 库的242Am的裂变率超过了CENDL 3.0库的15%. In order to investigate the effect of minior actinide data on integral parameter, the accelerator driven minior actinide benchmark system was selected in this work. The library based on ENDF/B VI.2 was used for the reference calculation. The sensitivities were examined by exchanging the minior actinides of CENDL 3.0 and JENDL 3.2 one after another. The Keff values and reaction rates were calculated. According to the comparisons, the difference in Keff from the refrence is more than 3‰, and the fission reaction rate of 242Am is about 15% lower than those of reference results. The elastic scattering reaction rate of 238Pu of CENDL 3.0 is about 10% larger than those of ENDF/B VI. 相似文献
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34.
采用差示扫描量热法研究了原始聚酰胺材料在经历不同的预剪切过程或应用不同设备进行剪切后其结晶行为的变化,结果表明,原始样品经过预剪切后,结晶温度升高5~10℃,半结晶时间降低到原始样品的一半.当聚酰胺材料经历很低的剪切时其结晶温度就有很大的提高,进一步提高剪切强度,结晶温度的增加趋势变缓.偏光显微镜观察表明有剪切历史的样品,球晶尺寸减小.作为对此,聚烯烃和聚酯材料的结晶对剪切历史不敏感,剪切与非剪切样品的结晶行为基本相同,据此推测聚酰胺分子间氢键可能是这种剪切记忆效应产生的原因. 相似文献
35.
Ce0.63Zr0.37MnxO2复合氧化物在CH4选择性催化还原NO反应中的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以Ce0.63Zr0.37MnxO2复合氧化物(OSM)为载体,Pt为活性组分,制备Pt质量百分含量为1%的催化剂。考察了OSM中Mn含量对CH4催化还原NO反应的性能,并利用XRD和H2-TPR对催化剂进行了表征。结果表明Pt/OSM催化剂在有氧条件下对CH4催化还原NO具有较好的催化活性,Mn含量为10%和15%的OSM制备的催化剂活性最好。XRD结果表明,Ce0.63Zr0.37MnxO2复合氧化物以固熔体形式存在,且Pt高度分散于载体上。H2-TPR结果表明,Pt/OSM2和Pt/OSM3催化剂具有较强的可还原性能,而Pt/OSM1和Pt/OSM4催化剂的可还原性能较弱。 相似文献
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37.
38.
39.
中空Fe203/G-NS纳米复合材料的制备和储锂性能 总被引:1,自引:0,他引:1
以三氯化铁和氧化石墨烯(Graphite oxide,GO)为原料,采用水热法一步合成了中空Fe2O3/石墨烯(Graphene nanoslheet,GNS)纳米复合材料.研究结果表明,Fe2O3/GNS纳米复合材料的形成是由于Fe3+催化氧化GO中的羧基等官能团释放出CO2,并以原位形成的CO2气泡为模板形成了中空... 相似文献
40.
Galvinoxyl(加尔文诺西尔)的系统命名是2,6,3′,5′-四叔丁基-4-甲叉-2′,5′-环己二烯-4′-酮-1-氧自由基,其独特性质是不与氧进行反应,是一个相当稳定的自由基,其固体可以较长时期保存,因此,得以长寿命自由基的美称.这主要是它的四个叔丁基空间位阻的影响,使其不能进行化学反应,在一定条件下也不与其它有机物反应,因此,它是一种典型的、最为常用的和非常有效的自由基消除剂或自旋捕获剂.研究Galvinoxyl的应用,对自由基的检测,确定结构和有关动力学及其反应机理等方面的研究都是很有意义的[1,2]. 相似文献