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1.
薄窗型气体探测器是最近发展并用于低能量加速器质谱探测技术。该探测器的入射窗采用氮化硅膜,薄而均匀,分辨率高,目前已在低能量粒子探测技术中得到初步应用,显示出广泛的应用前景。本文主要从薄窗型气体探测器基本原理、薄氮化硅膜与Mylar膜的对比、不同质子数Z的低能量粒子脉冲高度对比、薄窗型气体探测器与硅探测器的对比,以及应用等方面进行阐述。  相似文献   
2.
新型溶剂法纤维素纤维的产业化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着人们生活水平的提高和可持续发展理念的不断深入,开发纤维的绿色生产技术和可再生纤维原料愈来愈受到人们的重视,溶剂法纤维素纤维正是这样一项高新技术.  相似文献   
3.
高岭土/PET纳米复合材料的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用改性纳米高岭土,采用原位聚合的方法合成了高岭土/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纳米复合材料(KPET),通过扫描电镜、FT-IR、 TG等分析方法研究了材料的分散性,显微结构以及热稳定性,结果表明:纳米高岭土在PET基体中分散性好,高岭土在PE了中的粒径最可几分布为0.2~0.5μm;高岭:L通过改性剂与PET发生了键合作用;KPET的热稳定性优于PET,热稳定性与高岭土的分散性和高岭土的含量有关.  相似文献   
4.
本文介绍了液体端羧基丁腈橡胶CTBN增韧环氧树脂作为结构材料使用时,CTBN的丙烯腈(AN)含量和CTBN用量对增韧效果影响的系统研究。以六氢吡啶为固化剂的环氧树脂增韧体系,CTBN的AN含量最佳范围为23~30%,CTBN的最佳用量为10phr(每百份树脂的重量份数)。本文还讨论了CTBN分子量对增韧效果的影响以及影响相分离的各种因素。  相似文献   
5.
钙是人体所必需的元素之一,参与众多的生命生理调控,准确测量生物体的钙吸收率,对于合理补钙和预防钙代谢疾病具有重要意义。本研究采用41 Ca标记SD大鼠体内钙库,利用加速器质谱(AMS)法测量长寿命放射性核素41 Ca灵敏度高的特点,开展对大鼠钙吸收率的准确测定。结果表明:大鼠每100g体重每天摄入28 mg碳酸钙、28 mg柠檬酸钙、10 mg碳酸钙的表观吸收率分别为(67.57±2.79)%、(65.21±2.96)%、(87.50±1.10)%,净吸收率分别为(73.19±3.60)%、(71.47±4.01)%、(92.74±1.81)%。该方法可以得出钙的真实吸收率,且不受所评价的钙剂中钙的化学形式和种类的影响,进一步拓展了同位素评价钙吸收率的应用领域,可为建立适宜于我国人民的钙参考摄入量标准提供实验依据。  相似文献   
6.
锕系超铀元素Pu主要来自于各类人工核活动,现广泛存在于自然界中。其在多个基础研究及应用领域具有重要研究和使用价值,并已得到广泛应用。本文比较了目前Pu的主要测量方法,对各种方法的优缺点加以分析。在所有Pu的测量方法中,加速器质谱(AMS)方法具有样品用量小、测量时间短、能区分239Pu与240Pu,同时探测限低等优点,是从技术上最适合于测量超痕量Pu的方法。国外已有澳大利亚、奥地利、瑞士等多个国家的实验室基于各自的AMS系统设备参数建立了不同的AMS测量Pu的方法。本文对国外已建立的AMS测量Pu的方法进行介绍和总结,对中国原子能科学研究院(CIAE)现已开展的相关研究作了介绍。CIAE基于350 kV AMS系统建立的Pu测量方法探测限达到1×106原子。  相似文献   
7.
研究了聚醚酯弹性纤维后处理工艺,分析了后处理过程中,牵伸温度及热处理时间对纤维最终性能的影响,并选择了最佳牵伸倍率  相似文献   
8.
静电纺丝法制备超吸水纤维的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了静电纺丝的装置及原理 ,对影响静电纺丝工艺的参数 (如溶液浓度、纺丝电压、固化距离、喷头孔径等 )进行了研究 ;通过光学显微镜和扫描电子显微镜观察了所制得超吸水纤维的形态结构 ,对纤维的吸水性能进行了测试  相似文献   
9.
通过对蒙脱土的有机化处理 ,利用DMT缩聚方法制备了PET/蒙脱土纳米复合材料 ,分析了蒙脱土的层间距变化及其在纳米复合材料基体中的分散状态 ,并测试了聚合物的结晶性能及力学性能。实验表明 ,采用二次插层法处理所得的有机蒙脱土能很好地分散于PET/蒙脱土纳米复合材料基体中 ,所得复合物的结晶性能与力学性能都有不同程度的提高  相似文献   
10.
通过纤维素浆粕在溶胀过程中厚度的变化以及溶胀前后结晶程度的变化,研究了纤维素浆粕在NMMO/H2O中的溶胀行为。详细研究了溶胀工艺条件NMMO/H2O溶液的浓度的增加、溶胀温度及时间对纤维素浆粕厚度的影响,结果表明随着NMMO浓度的增加、溶胀温度的升高,纤维素浆粕厚度变化明显,溶胀效果较好。用X-射线衍射法分析了纤维素浆粕溶胀前后的衍射峰的变化,发现NMMO/H2O能进入纤维素的结晶区,改变纤维素的结晶程度,且NMMO/H2O溶液浓度越大、温度越高,纤维素的结晶度变化越明显。  相似文献   
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