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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
1995年11月3-10日,中国计量科学研究院的1V约瑟夫森结阵电压基准与国际计量局的1V约瑟夫森结阵电压基准之间进行了直接比对,比对在中国计量科学院研究进行,比对结果的综合不确定度为:实际测量标准电池的比对结果。  相似文献   

2.
中国直流电动势副基准的现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
中国计量科学研究院(NIM)的直流电动势副基准经多次与国内外约瑟夫森电压标准比对表明,七年中最大累积变化约为0.21×10-6,平均每年变化仅0.03uV.从1995年1月1日起改值0.20×10-6后,可与国际电压值在3×10-8误差范围内保持一致.  相似文献   

3.
本刊讯最近,国际计量局(BIPM)专家T.Wite博士和D.Reymamn博士携带该局可搬运式IV量子电压标准装置(即约瑟夫森结阵电压标准)到中国计量科学研究院,与我国量子电压基准装置进行了比对。两套装置通过汞电池过渡标准的间接比对和两个约瑟夫森结阵电压的直接比对后,又通过分别测量同一个标准电池进行了间接比对,取得了好的结果。这是迄今为止BIPM与各国进行的15次比对中所取得的最好结果之一。通过汞电池过渡标准的比对,表明我国基准装置与BIPM同类装置测量结果的差仅为0.06nV(即相对差为6×10-11),平均值的标准偏差为1…  相似文献   

4.
自1993年1V结阵约瑟夫森电压标准正常运行以来,就开始对国家电压副基准进行了连续的监测。经过近四年的连续测量发现:国家副基准电池组051中的十个标准电池的电动势都呈上升趋势,其中最大的051-2达到0.204μV/年,最小的051-8达到0.044μV/年,十个标准电池的电动势的算术平均值的变化速率为+0.081μV/年,并且随时间几乎成直线上升关系。  相似文献   

5.
1996年5月,中国计量科学研究院参加了电压交直流转换标准国际比对。比对结果为,国际传递标准相对于全国的基准在1kHz频率下,交直流转换误差为(-0.46±0.31)×10-6(k=1),与国际平均值相差0.5×10-6。  相似文献   

6.
徐大刚  毛世华 《计量学报》1995,16(4):313-315
中国计量科学研究院和俄罗斯光学物理计量研究所于1992年实现了激光功率量值比对,比对使用NIM激光功率副基准器,在VNIOFI激光功率副基准装置上进行,比对结果表明,两国激光功率量值的一致性优于0.1%。  相似文献   

7.
我院研制的“10伏约瑟夫森结阵电压基准”装置,荣获2 0 0 3年度国家科技进步奖二等奖。10伏约瑟夫森结阵电压基准是量子基准。1990年1月1日,国际计量委员会推荐用约瑟夫森效应复现电压单位量值,以保证国际范围内溯源的一致性。美、德、法、日等发达国家相继建立了1伏及10伏的约瑟夫森电压基准。我院1994年研制出1伏约瑟夫森结阵电压基准,1996年由世行贷款立项,建立10伏约瑟夫森结阵电压基准课题,于1999年研制成功,该装置系统的测量不确定度为5 4×10 - 9,达到了国际先进水平。10伏约瑟夫森结阵电压基准利用低温超导结电子跃迁效应复现电压…  相似文献   

8.
不同国家的六个计量实验室用齐纳二极管作为传递电压标准进行了电压标准的国际。比对结果在测量不确定度内是吻合的,它仅受齐纳稳定性的限制。对于1.108V的输出而言,数据与线性回归拟合具有0.047μV的残余标准偏差。从而有可能据此证实西班牙TPYCEA新1V约瑟夫森电压标准的性能。  相似文献   

9.
10V约瑟夫森结阵电压基准   总被引:1,自引:0,他引:1  
在 1V约瑟夫森结阵电压基准的基础上 ,10 V约瑟夫森结阵电压基准于 1999年底在中国计量科学研究院量子部电压实验室建立。其校准电压在 0 .1V~ 10 V范围内连续可调。校准固态电压标准 10 V输出值的合成不确定度为 5.4× 10 -9(1σ)  相似文献   

10.
本刊讯量子化电学基准有两项 ,约瑟夫森量子电压基准和量子化霍尔电阻基准。我院的约瑟夫森量子电压基准 ,1998年获国家科技进步二等奖。量子化霍尔技术难度很大 ,近期经科技人员努力 ,突破了难关 ,取得了良好结果。2000年计量院完成了“量子化霍尔电阻基准”课题的研制工作 ,并在同年10月与日本电子综合技术研究所(ETL)进行了双边比对 ,比对结果两国1Ω电阻量值的差别为1 3nΩ。根据日本专家估计 ,用1Ω实物电阻作为可运输标准进行此种双边比对时 ,其不确定度约为±5nΩ。中、日两国的此项比对结果在国际上已发表的…  相似文献   

11.
本刊讯中国计量科学研究院研制的“10伏约瑟夫森结阵电压基准”装置,荣获2003年度国家科技进步奖二等奖。10伏约瑟夫森结阵电压基准是量子基准,该基准利用低温超导结电子跃迁效应复现电压量值,可在很宽范围内复现高精度的电压量值。该装置的创新在于,硬件方面较好地解决了微波源,同时满足了结阵特性、输出功率、锁相环路三方面对微波频率的要求,在软件方面采用了数据处理技术,消除了10伏结阵电压阶数不稳定而对测量数据造成的影响,对提高测量效率及改善不确定度有着重要意义。计量院建立的10伏约瑟夫森电压基准,按照国际计量委员会的推荐用…  相似文献   

12.
中国计量科学研究院于1994年6月完成了对质子回旋磁比γ'_p及约瑟夫森频率与电压之商2e/h的SI值的新测定。结果分别为γ'_p(abs)=2.6751535(23)×108T(-1)·s(-1)和2e/h=483597.89(43)GHz/V,其不确定度分别为0.86×10(-6)和0.88×10(-6)。文中还对测量装置的改进作了介绍。  相似文献   

13.
本文介绍了3GHz射频电压基准技术改造的结果。由于对电桥、高频座、新型测热元件以及有关设备进行了部分改造,使该基准满足了如下技术指标:0.1~2V,10~3000MHz,±(0.25~0.7)%  相似文献   

14.
自1990年1月1日以来,国际上统一启用约瑟夫森效应,用常数KJ。康复现国际单位制的电压单位伏特。中国计量科学研究院建立的1伏约瑟夫森电压基准(JJAVS),测量不确定度达到5X10-9(1a)。1993年研制完成并通过了国家技术监督局鉴定。JJAVS系统主要由锁相微波源、低温探头、小电压精密测量及计算机组成。电压基准采用美国HYPRES公司生产的1VNb-Nb结阵。微波源采用耿氏管振荡器,由EIP578B锁相频率计通过锁柏环路驱动器进行稳频。频率的不稳定性达到10-11星级。偏置电源输出电压端有一个三级的低通滤波器,总电阻为76fi,泄漏电…  相似文献   

15.
新一代电压计量基准由中国测试技术研究院和中国计量科学研究院联合研制的“超导约瑟夫森结阵列1伏电压基准”采用了超导体的约瑟夫森效应和微波辐射感应阶梯技术,通过电子电荷等基本物理常数,把电压测量和国家原子频率基准联系起来。综合了超导、微波、电测量等多种学...  相似文献   

16.
立方A^4+M^5+2O7型化合物与新型负热膨胀材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了立方A^4+M^5+2O7型化合物的结构特点,讨论了AV2-xPxO7型(A=Zr或Hf;x=0.1~1.2)及其部分取代的A^4+1-yB^4+yV2-xPxO7型(B=Ti,Ce,Th,U,Mo,Pt,Pb,Sn,Ge或Si;y=0.1~0.4)和A^4+1-yC^1+yD^3+yV2-xPxO7型(C为碱金属元素,D为稀土金属元素)材料的负热膨胀性能。  相似文献   

17.
纳米ZrO2/(1-n)SiO2-nAl2O3介孔复合作的制备与光致发光   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用溶胶-凝胶法和超临界干燥技术制备了(1-n)SiO2-nAl2O3(n=0、0.01、0.1)混合气凝胶体系,并以此作为载体,成功地将纳米ZrO2粒子组装到(1-n)SiO2-nAl2O3介孔体系中,而形成纳米ZrO2/(1-n)SiO2-nAl2O3介孔复合材料。光致发光光谱研究表明,室温下以316nm(3.92eV)波长激发时,纳米ZrO2粒子540nm(2.30eV)荧光峰,在介孔复合体  相似文献   

18.
高温燃料电池阴极材料La(Sr)MnO3的电导性能研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
用固相合成法合成了(La1-xSrx)1-yMnO3(x=0~5,y=0~0.1)单纯相化合物。在空气中用直流四探针法测定了各组成的电导率。测试温度范围为100~950℃。其中(La0.7Sr0.3)0.95MnO3具有最大的电导率。讨论了La(Sr)MnO3的电导机理。  相似文献   

19.
本文利用水热合成方法对MSnO3和MSn(0.5)Zr(0.5)O3(M=Sr,Ba)的合成进行了研究,并采用XRD、SEM和ICP等方法对产物进行了表征,结果表明:在M(OH)2-SnO2(或SnO2+ZrO2)-KOH体系中,当KOH/Sn和KOH/(Sn+Zr)≥30时,260℃下晶化5~7天,可获得MSnO3和MSn(0.5)Zr(0.5)O3纯相,在M(OH)2-(SnO2+ZrO2)-KOH-H2O体系中,可通过控制介质碱度来获得MSnO3+MZrO3混合物和MSn(0.5)Zr(0.5)O3,并根据合成规律初步探讨了反应过程.  相似文献   

20.
中国计量科学研究院(NIM)于1997年8~9月参加了由“亚太计量规划组织”安排的一次区域性的线纹尺国际比对。文中给出了NIM此次比对测量的结果及其标准偏差,并对比对结果进行了不确定度评定,所得合成标准不确定度为:uc=(0.035+0.007L)μm(L—长度,单位为米)。  相似文献   

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