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31.
螺旋型偏转板的主要工作原理是电场作用力始终保持与中心粒子的运动轨道相垂直,由于中心区磁场的作用,粒子的轨迹将变成一条螺旋线,电极形状也因此变成螺旋线型,因此其加工必须采用四轴联动以上数控机床。100MeV回旋加速器中心区实验台架上的偏转板设计参数列于表1,  相似文献   
32.
姚红娟 《株冶科技》2001,29(3):48-49
计算机辅助教学(简称CAI)是一种新兴的教学手段,本文首先阐述了CAI具有的传统教学手段无法比拟的优点。许多学校在实施CAI的过程中面临种种难题,深感疑惑。笔者根据自己的实践体会,认为要顺利实施CAI,必须抓好建立多媒体电子教室、提高教师计算机应用水平和改善软件环境三个环节。  相似文献   
33.
水溶性荧光染料溶液脱盐浓缩的纳滤实验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
选用NTR7450和NF270两种纳滤膜对水溶性工业荧光染料原液进行分离,选择出透过通量大、除盐效果好和染料截留率高的纳滤膜,并对该染料溶液进行了脱盐和浓缩的间歇渗滤过程研究:在温度25℃和压力1.0MPa下,膜对染料截留率达到100%,最终料液中NaCl浓度从0.214mol/L降到0.0025mol/L,料液被浓缩了2.6倍。说明纳滤膜的间歇渗滤操作过程能够实现染料溶液的脱盐浓缩。  相似文献   
34.
2008年CYCIAE.100主磁铁的磁极毛坯件运抵中国原子能科学研究院,同时主磁铁上、下盖板和4个磁轭铸造完成。按照合同要求,磁极毛坯件的生产厂家(Industeel)提供了磁极毛坯件的化学性能和磁性能的检测结果,盖板和磁轭生产厂家(中信重机)提供了毛坯件的化学成分检测结果,为了复测磁极毛坯件的磁性能、检测盖板和磁轭的磁性能,分别对磁极、盖板和磁轭的本体样品进行了磁性能的检测。  相似文献   
35.
CYCIAE一100主磁铁成品重量约为416t,所用钢水量约1000t,关键部件精加工精度要求达到0.05mm,磁场垫补加工精度要求好于0.02mrn,属重型大型精密磁铁,技术要求极具挑战性。2008年是主磁铁工程取得重要进展的一年,磁极毛坯件运抵院内;盖板和磁轭浇铸成功,粗加工完成;冷加工施工设计完成,招标并签订了冷加工合同。  相似文献   
36.
针对间歇过程数据的非线性和高斯与非高斯混合分布特性导致故障检测效果不佳的问题,提出了基于多向差分邻域保持嵌入—加权差分独立元分析(MDNPE-WDICA)的间歇过程故障检测算法.首先采用Jarque-Bera检验方法(J-B test)将原始数据空间划分为高斯和非高斯子空间;然后,在高斯子空间,将差分策略与NPE算法结...  相似文献   
37.
目的 :制备γ环糊精-C60超分子化合物,改善C60的水溶性和血液相容性。方法:采用研磨法制备γ环糊精-C60超分子化合物,利用红外光谱对其结构进行表征,通过溶血实验及血浆复钙实验对C60、γ环糊精-C60的血液相容性进行评价。结果:红外光谱结果表明γ环糊精与C60发生包埋,γ环糊精-C60在双蒸水中放置24h无聚沉,样品浓度为512μg/mL、102.4μg/mL、25.6μg/mL时,C60的溶血率分别为13.75%±0.26%、6.02±0.12%、3.21±0.19%,γ环糊精-C60的溶血率分别为3.74%±0.39%、1.13%±0.12%、0.55%±0.19%;阳性对照、C60、γ环糊精-C60的复钙时间分别为10min、15min、20min,对应吸光度值分别为1.09、0.68、0.51。结论:经γ环糊精修饰后C60的水溶性和血液相容性得到改善。  相似文献   
38.
目的建立纳米药物递送系统中卡铂含量的测定方法。方法采用紫外分光光度法,起始波长:800nm,终止波长:190nm,扫描间隔:1.0nm,参比溶剂:5%葡萄糖注射液。测定卡铂/5%葡萄糖溶液的紫外吸收谱,对浓度与吸光度值间的线性关系、方法的精密度、重复性以及样品的稳定性、回收率进行考察,对C60/卡铂纳米药物递送系统中的卡铂含量进行测定。结果卡铂/5%葡萄糖溶液在229nm处出现最大吸收峰;在浓度范围0.64~64μg/mL内,吸光度值与卡铂浓度具有良好的线性关系,线性回归方程为A=0.0105C+0.0082(R2=0.9984),方法具有良好的精密度(n=6,RSD=0.13%)与重复性(n=6 RSD=1.69%),样品性质稳定,在室温避光条件下保存无显著降解(n=5,RSD=0.63%),日内回收率95.96%~96.93%,日间回收率95.68%~97.53%;C60/卡铂纳米药物递送系统中,卡铂的含量为50.57%。结论该方法可用于对纳米药物递送系统中卡铂的含量进行测定,具有良好的精密度与重复性,操作简单,有较好的实用性。  相似文献   
39.
中国原子能科学研究院建成了100 MeV紧凑型强流质子回旋加速器,其引出能量为75~100 MeV,流强为200μA。安装在回旋加速器狭小磁极气隙的中心区与螺旋静电偏转板是关键部件,其结构设计涉及磁场、高频电场、高压静电场、真空、传热等方面。本文介绍了中心区与螺旋静电偏转板的结构设计及使用情况。在设计过程中,采取加大绝缘距离、优化高频连接结构、增加杂散束流阻拦装置等措施,解决了中心区与螺旋静电偏转板在强流注入时可靠工作的问题。本文对螺旋偏转板进行了传热分析,得出了该螺旋偏转板在强流束注入时的温度分布。设计的中心区和螺旋偏转板已安装在加速器上,20μA/100 MeV的引出束流通过了12h稳定性测试,在加速器测试过程中,中心区工作稳定可靠。  相似文献   
40.
100MeV强流回旋加速器要求引出质子束流强达到200μA,并计划提供脉冲束流。为达到高的平均流强,并具有提供脉冲束的能力,轴向注入系统的设计有两种方案,即对应于1#和2#注入线,如图1所示。  相似文献   
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