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1.
自由电子激光的新进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
1 向X射线激光器迈进2000年2月在汉堡市DESY实验室超导TESLA试验装置(TTF)工作的国际研究小组创造了自由电子激光最短波长记录。从9个国家38个院所来的140名学者取得的成就是获得波长109nm的远紫外辐射振荡。以前使用同类自放大自发辐射自由电子激光器(SASE FEL)取得的最佳结果是波长530nm。后来经过数个星期的艰辛工作,又将波长降低至80nm(图1)[1]。为了取得这项成果,研究组运用了TTF的超导直线加速器的电子束。为了能在~6nm软X射线区工作,目前正对该装置做进一步的完善,可望于2003年准备就绪。该装置的建成为实现主…  相似文献   
2.
含三正辛胺微胶囊对六价铬的富集   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文将对六价铬有效的萃取剂TOA(三正辛胺)微胶囊化,制成填充柱型的酸性体系六价铬的富集分离装置。实验结果表明,微胶囊填充柱中每毫升TOA对六价铬的最大萃取容量为158.0g/mL,为纯TOA液相萃取的4.9倍。微胶囊经碱/水洗涤后,可再生使用。  相似文献   
3.
4.
5.
1 引言目前正积极研究13~14nm区真空紫外激光振荡的可能性,因为在该波长区发展了反射率达到60%的多层膜反射镜的制造方法[1~3]。该区较强激光可用于微光刻、X射线显微术和生物技术等。最近几年正在探讨建立真空紫外激光器的新实验途径。例如,研究了在脉宽0.9~10 ns、能量~0.7 J的Nd∶YAG激光抽运的所谓气体-喷团靶内1~22 nm区的强辐射[4]。这种“光火花等离子体”源早在70年代初讨论过[5]。目前它是为了在1~5nm区产生激光辐射的、形成不压缩、不消蚀等离子体的有前途的装置[6]。P.V.Nickles等人提出了混合抽运源:毛细管放电形成类Ne…  相似文献   
6.
7.
8.
9.
含P507的微胶囊萃取水相中稀土的迁移行为   总被引:2,自引:0,他引:2  
分别用乙基纤维素和海藻酸钙作为膜材,将P506微胶囊化。将这两种含萃取剂的胶囊用于萃取La^3+,Nd^3+和Lu^3+,可以将这些离子富集于微胶囊内。由于固体膜对芯材固定化和对离子的阻障作用,使萃取的传质过程发生了变化。以渗透系数来比较三种离子的传质速度,改变原料液的pH,可使离子的渗透系数改变,从而增大离子间渗透系数的差值。  相似文献   
10.
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