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电子辐照加速器的真空系统是整个加速器正常运行的关键,加速管内的残余气体分子可对电子束产生较大影响,尤其是惰性气体等大分子气体。以往的加速器真空系统采用二级溅射离子泵作为主抽气泵,只对氮气、氧气等空气中含量最高的气体抽速大。新型真空系统采用了三级溅射离子泵。 相似文献
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《中国原子能科学研究院年报(英文版)》2018,(0)
正在同位素电磁分离实验过程中,真空室的真空度需维持在(1~4)×10~(-3) Pa。因此,需要配备一套真空系统来维持真空度。同位素电磁分离科研实验平台的真空系统主要由预抽真空系统、主抽真空系统和辅助真空系统组成,其中预抽真空系统主要由预抽泵、罗茨泵、预抽阀等组成;主抽真空系统主要由扩散泵、 相似文献
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材料中氢同位素行为热脱附谱实验方法研究 总被引:4,自引:4,他引:0
材料中氢同位素行为研究是确保聚变堆安全和经济性的关键问题和重要研究方向。为研究材料中氢同位素的扩散、释放、居留等特性,建立了一种联合四极质谱仪(QMS)的热脱附谱(TDS)实验方法,解决了TDS系统超高真空、低氢同位素质谱本底、线性升温速率控制以及灵敏度标定等关键科学技术问题。通过涡轮分子泵和二级溅射离子泵实现了优于1×10-7Pa的超高真空,本底H2分压降至1×10-9Pa。通过MCGS直流PID控温程序实现样品升温速率在1~100 K/min范围可调,采用漏率可变的特制通导型玻璃漏孔标定TDS系统的氘气脱附速率灵敏度,确定该灵敏度系数α和最小可检测氘气热脱附速率(脱附速率灵敏度)分别为6.22×1024s-1·A-1、1.24×10-10s-1。采用镀镍Zr-4合金吸氘样品验证了TDS方法的有效性,初步分析了Zr-4中的氘热脱附特性。 相似文献
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本文介绍了兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)最新改造后的电源远程监控的总体设计,包括硬件和软件方面的设计.该系统采用了COM组件实现前端服务器Oracle数据库与前端被控设备数据的交互,以及WEB服务器与中心Oracle数据库的数据交互,实现了控制人员对设备的远程监控.这样有利于对电源设备状态的实时监控,以及电源系统与各子系统的数据交互.该系统已经在现场经过测试,性能稳定. 相似文献
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高能电子和物质相互作用是一个级联簇射(shower)物理过程,NSRL电子储存环(HLS)束流损失监测系统利用这一原理,通过探测束流损失电子在储存环真空室外表面产生的shower电子,给出束流损失的有关信息,本文利用Monte-Carlo方法,采用EGS4软件包,对束流损失电子与真空室壁相互作用的过程进行模拟,给出了真空室外表面shower电子的分布特点:(1)shower电子在真空室外表面是前冲性很强的粒子;(2)在垂直方向的分布是比较窄的对称分布,对束流损失探测器的安装有一定的要求;(3)打在真空室内侧壁上的电子及其产生的shower电子有机会反射到外侧壁,并进一步发生shower过程,但其影响会低两个量级以上;(4)shower电子在真空室外表面上的分布,外侧峰位要比内侧峰位位置在束流方向上后移。 相似文献