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101.
钍基核燃料的基础研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
张家骅  包伯荣 《核技术》1989,12(7):405-408
  相似文献   
102.
分析了大亚湾核电站18个月换料对流体系统可能产生的影响,根据改进后的燃料管理策略以及相关参数变化,遵照系统设计准则的要求。对14个流体系统的容量和能力进行了计算和论证。论证结果表明,大亚湾核电站现有系统基本满足18个月换料的需求  相似文献   
103.
摩擦强度对薄膜表面形态的作用:原子力显微镜下的观察   总被引:2,自引:2,他引:0  
郑文军 《液晶与显示》2002,17(6):422-428
展示了摩擦强度对聚酰亚胺薄膜表面形态的影响,原子力显微图像显示,机械摩擦会使聚酰亚胺薄膜表面上形成微沟槽,这些沟槽的表面具有丰富的表面精细构造。原子显微图像还揭示了机械摩擦可以改变被磨擦聚酰亚胺膜的表面形态。  相似文献   
104.
研究了聚乙烯醇侧链液晶主链分子量和液晶基元等结构因素对其液晶性的影响,结果表明随着聚合物的分子量增加,导致复合物清亮点温度下降。但是在液晶主链尚未被液晶基元饱和之前,随着液晶基元相对主链摩尔比的增加,样品形成较为完善的氢键结构。  相似文献   
105.
One of the new physical methods that provides much information about the processes going on in a friction contact zone in real time is acoustic emission (AE). Basic experimental results of AE in friction are presented and analysed. Using AE signals we can get an indication about the state of the friction processes, about the quality of solid and liquid layers on the contacting surfaces in real time, sometimes about intensity of wear, changing of wear and friction regimes and so on. The influence of sliding velocity, load, roughness and some physical and mechanical properties of the body on the parameters of AE are also given. Some attention to the practical implementation of these techniques for control of capability for work of friction pairs in real conditions are given. Modern methods and devices enable condition monitoring of sliding and rolling bearings.  相似文献   
106.
啤酒酵母菌种用液体石蜡技术保藏具有设备简单、操作方便,成活率高,变异少,优良种性能保持较长时间的优点,实用价值高。本文从液体石蜡保藏菌种的机理、保藏效果、保藏等具体技术操作及其使用方法都作了较为详细的介绍,相信能为啤酒菌种的保藏带来较大的好处。  相似文献   
107.
论述了负压法(射流法)回收治理液氨尾气的环保安全工艺技术、原理;解决了目前一直沿用的正压法无法解决的棘手问题。  相似文献   
108.
对未知组成的样品进行紫外光谱扫描 ,根据扫描结果以及各种溴指数测定方法的适用范围 ,选择测定未知物溴指数的适宜方法 ,以提高测定准确度。  相似文献   
109.
氨氮监测采用预蒸馏处理后,比色测定结果明显偏低。在样品预蒸馏处理过程中,硼酸作为吸收液,使显色时溶液pH值偏低,导致显色不充分是其主要影响因素。通过采取增加显色剂加入量的方法,解决了显色pH值偏低的问题,得到满意的测定结果。  相似文献   
110.
GENIUS-TF (Nucl. Instr. and Meth. A 511 (2003) 341; Nucl. Instr. and Meth. A 481 (2002) 149.) is a test-facility for the GENIUS project (GENIUS-Proposal, 20 November 1997; Z. Phys. A 359 (1997) 351; CERN Courier, November 1997, 16; J. Phys. G 24 (1998) 483; Z. Phys. A 359 (1997) 361; in: H.V. Klapdor-Kleingrothaus, H. Pas. (Eds.), First International Conference on Particle Physics Beyond the Standard Model, Castle Ringberg, Germany, 8–14 June 1997, IOP Bristol (1998) 485 and in Int. J. Mod. Phys. A 13 (1998) 3953; in: H.V. Klapdor-Kleingrothaus, I.V. Krivosheina (Eds.), Proceedings of the Second International Conference on Particle Physics Beyond the Standard Model BEYOND’ 99, Castle Ringberg, Germany 6–12 June 1999, IOP Bristol (2000) 915), a proposed large scale underground observatory for rare events which is based on operation of naked germanium detectors in liquid nitrogen for an extreme background reduction. Operation of naked Ge crystals in liquid nitrogen has been applied routinely already for more than 20 years by the CANBERRA Company for technical functions tests (CANBERRA Company, private communication, 5 March 2004.), but it never had found entrance into basic research. Only in 1997 first tests of application of this method for nuclear spectroscopy have been performed, successfully, in Heidelberg (Klapdor-Kleingrothaus et al., 1997, 1998; J. Hellmig and H.V. Klapdor-Kleingrothaus, 1997).

On May 5, 2003 the first four naked high-purity germanium detectors (total mass 10.52 kg) were installed in liquid nitrogen in the GENIUS Test Facility at the Gran Sasso underground laboratory. Since then the experiment has been running continuously, testing for the first time the novel technique in an underground laboratory and for a long-lasting period.

In this work, we present the first analysis of the GENIUS-TF background after the completion of the external shielding, which took place in December 2003. We focus especially on the background coming from 222Rn daughters. This is found to be at present by a factor of 200 higher than expected from simulation. It is still compatible with the scientific goal of GENIUS-TF, namely to search for cold dark matter by the modulation signal, but on the present level would cause serious problems for a full GENIUS—like experiment using liquid nitrogen.  相似文献   

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