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121.
为了实现小麦新陈度的快速、无损检测,设计了一套基于虚拟仪器的小麦超弱发光检测系统。系统采用MD983光电倍增管作为测光传感器,基于LabVIEW 2009开发工具编写了虚拟仪器软件程序,构建了超弱发光数据采集分析系统。系统对典型小麦品种不同年份的样品进行了对比测试。测试结果表明,同一品种不同年份的小麦超弱发光能力差异明显,且与其新陈度之间有良好的相关性。在此基础上提出了一种小麦新陈度检测方法,实现了对小麦储藏品质的快速、无损检测。  相似文献   
122.
经堆中子辐照过的^154Sm样品,用阳离子交换法分离纯化,得到^155Eu核素。用4πβ-γ符合法测量放射性活度和用小平面Ge探测器测量^155Eu衰变发射的γ光子数,精确测定了γ射线的发射几率。对于强γ射线和弱γ射线的不确定度分别为1.7%和4.5%。与文献报道值相比较,本测量结果明显改善。  相似文献   
123.
对渣油-石脑油-水-炭黑系统的发泡和消泡规律进行了试验研究。选出了适用于该系统的2-乙基己醇系列国产消泡剂ALC2。在甲醇装置的闪蒸器中进行了工业试验.验证了ALC2消泡剂在工业闪蒸器操作中的消泡效果。  相似文献   
124.
本文用顺序单形法对化工数据处理中典型的非线性无约束最优化问题进行了求解,认为顺序单形法不仅对各种模型的多参数估值问题行之有效,而且对于问题的目标函数是不可解析和求导的“黑匣子”时,只要初值选择恰当,效果也是很显著的。  相似文献   
125.
在快中子照相过程中,由于受到各种因素影响,快中子图像严重降质,呈现大量噪声,不利于无损检测和后续的定量分析。通过噪声分析得出了快中子图像的噪声统计分布符合高斯噪声模型,探讨了将BM3D算法应用到快中子图像降噪处理的方法。实验结果表明,BM3D算法不仅能够有效滤除快中子图像的噪声,而且保护了图像的细节和边缘信息,可为快中子图像的降噪处理提供参考。  相似文献   
126.
通道混合器(channel mixer)是设计软件中一个相对冷门却功能强大的调色工具,而之所以冷门,恐怕跟这个工具的设计理念与传统的调色工具,比如色阶(levels),曲线(curves)等运行原理有着较大的分别有关,通道混合器让人困惑的地方在于使用者对于在单色通道中引入不同的色彩区域这个概念是很少接触到的。在通道混合器中,通道决定颜色,色彩区域决定范围,这种独树一帜的调色思路,抬高了这一工具的使用门槛,使得这个强大的调色工具一直没有得到足够的重视。该文从通道入手,将调色中的通道概念与现实中的饮料机相比较,用大家都能理解的概念,深入浅出的剖析通道混合器的运作原理。  相似文献   
127.
缓发中子伴随核裂变产生,通过对它的测量估算核裂变数是一需实验检验的新方法。在中国原子能科学研究院微堆辐照235U样品,采用3He正比计数器测量缓发中子,并通过缓发中子数反推得到铀样品的总裂变数。利用高纯锗γ谱仪测量被辐照样品发射的缓发γ射线,通过缓发γ射线数得到样品总裂变数。对两种测量方法得到的结果进行了对比和分析,结果表明,用缓发中子法和缓发γ法对同一样品测量的结果一致,缓发中子法可作为一种辅助诊断方法。  相似文献   
128.
聚乙烯(CH2)n只含有C、H两种元素,是理想的中子慢化材料。C、H的评价数据比较精确,因此,通过实验测量聚乙烯样品的泄漏中子谱,不仅可以验证对应的中子输运程序,还可以建立起对泄漏谱实验测量系统的检验方法。在中国原子能科学研究院600kV高压倍加器上,利用D.T反应产生的14MeV单能脉冲中子源,通过飞行时间法,测量了中子通过尺寸为1m×1m,厚度为I/2自由程、1个自由程、2个自由程和3个自由程的大块聚乙烯样品的泄漏中子谱,实验安排由图1所示。  相似文献   
129.
在目前的氘氚中子发生器源中子分析过程中,固体氚靶中氚浓度深度分布信息的缺失是普遍遇到的问题。为解决此问题,本文建立了利用伴随粒子能谱反演氚浓度深度分布的模型,采用来自氚钛靶的α实验能谱作为模型测试对象,通过该模型获得了氚钛靶中氚浓度深度分布的数据。结果表明,氚浓度随氚钛靶深度的增加呈双峰趋势,两峰之间的氚浓度波谷位于靶中0.94 μm处,该深度正是入射氘粒子的射程极限。所得的氚浓度深度分布趋势与其他实验方法测量结果相符,表明该模型能为氘氚中子发生器的源中子分析提供即时的氚浓度深度分布信息。  相似文献   
130.
本文基于中国散裂中子源(CSNS)反角白光中子束线(Back-n)的C6D6测量系统,以重要核素209Bi为研究对象,利用蒙特卡罗方法研究了样品厚度对权重函数求取精度的影响,并发展了求解C6D6探测器的点态权重函数技术。研究结果表明,目前Back-n上的C6D6测量系统权重函数的系统不确定度会随实验样品厚度的增加而迅速增加,而本工作得到的点态权重函数的系统不确定度在样品厚度增大到6 mm时仍小于0.5%,有利于提高厚样品实验数据的精度。本工作为将来在Back-n上开展如209Bi等高原子序数、小截面核素的中子辐射俘获截面的实验测量奠定了技术基础。  相似文献   
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