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811.
作为聚变堆结构材料,钒合金具有许多显著的性能优势。一方面,它是一种较典型的低活化结构材料,可显著地降低因中子辐照而产生的诱生放射性污染。另一方面,它具有高的高温强度、耐中子辐照和抗液态金属腐蚀,使用寿命长。但是,就目前而言,钒合金应用仍然存在几个关键问题。主要是中子辐照脆性、氢脆和高温氧化等。已有的研究结果表明,钒合金的韧性受合金成分及组织结构的影响较大。目前世界上普遍认为V-Cr-Ti合金具有较好的性能,而其中以V-4Cr-4Ti的韧性最好,且有较好的高温蠕变性能,其韧脆转化温度被认为在液氮温度以下,并具有较好的抗氢脆性能。为认识钒合金的氢脆行为和氢脆断裂机理,本文研究了自行研制的两种钒合金在渗氢后的拉伸性能,通过比较和断口微观分析,掌握其氢脆断裂机理。  相似文献   
812.
813.
Using the numerical results and some results from the renormalization group theory,we extend our previous approach of determining the Yang-Lee edge singularities of Ising ferromagnets on square,triangular and honeycomb lattices(Phys,Rev.Lett,78(1997)413,Phys,Rev.E56(1998)2793,E57(1998)5013)and obtain accurate closed-form approximations of the critical lines of anisotropic Ising ferromagnets on these lattices.  相似文献   
814.
ICF物理实验用纳米Cu块体靶材的制备研究   总被引:11,自引:3,他引:8       下载免费PDF全文
 采用自悬浮定向流法制备了金属纳米粉体并采用真空手套箱专利技术和冷压法在高压(1.5 GPa)作用下保压40 min后,成功制备出了相对密度达97%和显微硬度达1.85 GPa的金属Cu纳米晶材料。经XRD分析,其晶粒大小为20 nm。正电子湮没(PAS)实验结果表明,其空隙大小和数量与采用惰性气体冷凝法原位压制(IGC)的样品相比,空位簇数量较多,微空隙的大小和数量基本相当。激光惯性约束聚变(ICF)模拟实验表明:采用该方法制备的纳米Cu块体材料靶的激光转换效率比常规Cu材料靶高5倍。  相似文献   
815.
816.
研究开发三维圆柱几何堆芯多群中子时空动力学改进准静态方法模拟计算程序.对给定的模块式高温气冷堆模型进行模拟计算.初始状态下,计算结果与中子扩散程序CITATION吻合很好.动态情况下,模拟堆芯反应性、堆内各能群中子平均注量率和堆芯相对功率等物理量随时间变化,计算结果与理论分析一致.  相似文献   
817.
18世纪末,科学家都对电深感兴趣,富兰克林做过有名的风筝试验,于1752年从闪电引接了电;1746年所发明的莱顿瓶‘可以储存电荷,产生电火花;医生也用电击来治疗病人的各种病痛。但是要更进一步地研究电磁和实际的电应用都需要有一连续的电源,而此来源一直到1800年伏特发明了第一个电池堆,也就是现今电池的前身时,才得以达成。  相似文献   
818.
椭圆交流磁滞回线和交流磁参量的测定   总被引:2,自引:2,他引:0  
用霍尔元件做探头,用示波器测量和研究了铁磁材料的椭圆交流磁滞回线的性质和参量。  相似文献   
819.
HL-1M托卡马克氦输运和排除   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了HL-1M托卡马克常规欧姆放电和改善的束状态下的氦输运和排除,并与一维蒙特卡罗中性氦输运程序IDHET的计算结果进行了比较。实验结果表明,真空泵能有效地抽除辉光放电清洗后在剩余气体中的氦,使真空室内的氦趋于一个较低的固有水平。在改善约束实验中,发现氦有积累增加的趋势,氦谱线发射强度径向分布峰向内移,在对总体约束影响很小的情况下,利用低水平的MHD扰动,采取LHCD与ECH辅助加热功率组合等进行了一些选择性排氦实验,并对将来堆条件下或HL-2A装置上利用射频场有质动力改善排氦效率的前景进行了讨论。  相似文献   
820.
谢中 《物理》2001,30(6):384-385
随着存储密度的日益提高 ,存储器件的尺寸在不断减小 .作为当今信息技术关键材料之一的磁性存储材料 ,通过运用无机[1] 或聚合物[2 ] 模板技术 ,目前已可做到单胞横向尺寸小于 10 0nm (可控制在30—10 0nm之间 ) ,平均存储密度高达 170Gbit inch2 [1] .在磁存贮密度、处理速度和器件复杂性日益增长的情况下 ,要求研究人员必须知道如何在小于10 0nm的尺度上控制所用材料的结构、组分和磁性质 .这就不仅需要能制备样品 ,也需对样品磁结构的微观特征予以表征 .最近Heinze等人在《Science》杂志第 2 88卷第 9期第 18…  相似文献   
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