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在自然界地质产物(如矿物、岩石、矿石)的放射性研究中,现在经常采用放射性照象法。一般用的是各种型号的威光板或软片。但是,工作中的困难在于,放射性象板和放射性实物很难准确对比。因此国外许多研究者想出不少方法或制作出不少工具,试图保证这种准确对 相似文献
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采用瞬时辐射敏感开关可避免电子器件在瞬时电离辐射环境下发生闩锁而失效或损毁。性能较好的开关须满足灵敏度高、抗辐射、抗干扰、驱动能力强等要求。本工作在RC延时电路的基础上设计了放电型和充电型两种辐射敏感开关,并通过瞬时电离辐射实验对两种开关的敏感度、关断时间稳定度、抗干扰能力进行了测试。结果表明,放电型开关的关断时间稳定度和抗干扰能力不及充电型开关,且探测单元采用晶闸管较采用二极管或三极管综合性能好;充电型开关更适合用于多次脉冲辐射环境,但开关中的缓冲单元输入端不能含有静电保护电路,否则影响开关关断时间。 相似文献
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文内分析了秦山核电厂蒸汽发生器及其内件的地震响应。壳体采用时程法和响应谱法,管束采用响应谱法,流量分配板和支撑板采用等效静载法。壳体采用杆-梁(或管)模型,流量分配板、支撑板和二、三级汽水分离器的下盖板采用板模型。文内还考虑了有效质量、有效刚度、虚拟质量、当量实心板、输入响应谱的频率区间和节点数对精度的影响,以及时程法和响应谱法计算结果的比较等。 相似文献
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咖啡酸对胸腺嘧啶和胸苷阴离子自由基的快速修复 总被引:2,自引:2,他引:0
采用脉冲辐解动态吸收光谱研究了咖啡酸对胸腺嘧啶、胸苷的阴离子自由基的快速修复过程,其机理是电子自嘧啶碱基及其衍生物的阴离子自由基向咖啡酸的快速转移。咖啡酸作为一种电荷转移保护剂,它具有比靶分子更高的单电子还原电位或电子亲合势,以及更低的单电子氧化电位或电离电位。 相似文献
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采用滚压法制备Tb靶,采用滚压法或真空蒸发法制得Pb膜,两者通过滚压或真空蒸发法结合制得了带Pb衬的Tb薄靶。 相似文献
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放射性同位素在水文地质参数测量中使用的经验 总被引:1,自引:0,他引:1
1 地下水的流向、流速和弥散系数是地下水环境评价中几项重要的水文地质参数。为了测定这些数值常采用某些示踪物质,其中放射性同位素3H和131I等或由于毒性较小或由于其半衰期短、与地下水相容性好、可直接测量等优点而常被采用。以3H水为例,依据地下水流场特... 相似文献
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材料表面改性领域的最新发展要求注离子改性范围在纳米量级,离子能量从几个eV到几百个eV,且必须具有强束流。通过离化团束(ICB)技术就可实现上述要求。 团粒是几十、几百或数千个原子或分子的聚合体,它很容易被电离和加速。1972年,Takagi等人通过一个喷嘴利用高温蒸发和膨胀进入真空形成了室温固体团粒,从此开始了离化团束沉积技术的发展。在常规离子束技术中采用原子或分子态离子,而离化团束采用电离的原子团。与单个原子束相比较,团粒束有不同的辐照效应,诸如沉积、溅射、损伤累积和动态退火等。团粒离子对材料的碰撞为表面处理 相似文献
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4.1 0固化 /稳定化本节中描述的技术是将化学或放射性有害物固化成一种固体废物体 ,限制废物可浸出的表面积 ,限制废物的溶解性或消除废物中的有毒组分。所有这些工艺过程都使用无机或有机添加剂 ,其作用是作为化学粘接剂、废物体或工艺性能的增强剂、或防止放射性扩散。一种固化技术的应用和选择通常应考虑到 EPA有害废物处理标准、废物管理问题、或者处置场的废物接收标准。以下讨论的是几个典型的固化 /稳定化工艺技术及其对特殊种类废物的适用性。4.1 0 .1波特兰水泥固化系统采用波特兰水泥作为固化 /稳定剂来固化废物。在这类系统中 … 相似文献
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以电动机转差率、电流、电压、电磁转矩的关系为理论基础,对盘车电动机的启动过程进行了分析,指出了盘车电动机投运时保险熔断的根本原因,并针对分析结果,提出了采用降压启动或变频启动的解决方法。 相似文献
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数字式诊断X射线机的高压测试仪 总被引:1,自引:1,他引:0
采用光电二级管和单片机技术研制的非介入式数字高压测量仪能自动检测X射线管电压、曝光时间,并通过LCD显示或打印输出,对高压测试仪的原理,系统结构,测量过程中的影响因素等进行了介绍。 相似文献
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SNIP法在天然放射性核素γ能谱分析中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了全谱本底扣除(SNIP)法。研究表明,高次滤波函数或滤波窗口较窄的情况下,SNIP法能有效抑制康普顿散射的影响,并减弱本底峰、散射峰及屏蔽材料的特征X射线等本底因素的影响,但其同时会减少全能峰计数。而采用低次滤波函数或较宽的滤波窗口时,SNIP法不仅不能对本底计数起到有效的抑制作用,反而增加本底计数对全能峰计数的影响。通过实例分析,SNIP法能精确确定边界道;滤波窗口在很宽的变化范围内,SNIP法对天然放射性核素比活度分析精度均较高;在滤波窗口w=47-123时,采用4次滤波函数对天然放射性核素238U、232Th和40K比活度的测量结果总相对误差均小于8.5%。 相似文献