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一种使用Co^57放射源的持气率测井仪已于1998年由哈里伯顿(Hallibuton)公司研制成功。在两相流中这种仪器在各种斜度的套管井(包括水平井)里都以相同的精度测量井中流体的持气率。测量结果不受井内流体流型、矿化度和套管外物质的影响。持气率的测量范围是0-100%. 相似文献
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红外辐射大气透射比的简易计算 总被引:12,自引:0,他引:12
简述了红外辐射在大气中传输时衰减的物理原因,研究了计算光谱透射比的方法。利用实验数据,计算得到了大气中水汽(H2O)、CO2的光谱吸收系数,推导了水汽吸收系数与温度、相对湿度之间的关系,给出了在给定气象条件下计算大气透射比的方法。最后举例计算了大气在0.3~13.9μm波段的光谱透射比。本方法在工程应用中具有一定参考价值。 相似文献
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焦油脱除是生物质气化规模化应用的瓶颈之一,目前研究主要集中于焦油的脱除效果、吸收剂的筛选和吸收系统工艺的设计,对核心吸收单元的传质机理探索较少。搭建生物质焦油模拟物吸收评价装置,选取苯和甲苯为焦油模拟物,对硅油类为代表的吸收剂展开传质性能研究。初步探讨吸收性能与吸收剂所含基团之间的作用关系,分析不同黏度甲基硅油对吸收过程的影响。结果表明:硅油类吸收剂对两种模拟物具有较好吸收性能,苯甲基硅油、氨基硅油、甲基硅油、水性硅油对苯的单位吸收量由517 mg·L-1降低到96 mg·L-1;对甲苯的单位吸收量由488 mg·L-1降低到157 mg·L-1,氨基和苯环的存在可明显地改善焦油吸收量。甲苯的吸收能力随着黏度的增大呈现线性变化,而苯的吸收能力呈现指数性降低,拟合得到了体积吸收系数和黏度的关联曲线。 相似文献
95.
本文对飞秒激光加工微纳器件半导体材料过程中的微观烧蚀机理进行了理论研究,基于试探粒子法,采用Fokker-Planck方程,建立了描述飞秒时间尺度内的电子非平衡态输运过程的理论模型,该模型屏弃了弛豫时间和激光吸收系数为常数的假设,给出了屏蔽coulomb势作用下电子输运的漂移系数与扩散系数表达式,考虑了电子逆韧致辐射机制对激光吸收系数的影响,通过数值模拟获得了自由电子非平衡态分布,并在此基础上计算了飞秒激光的烧蚀阀值,讨论了飞秒激光参数对烧蚀半导体材料的影响。 相似文献
96.
一般认为,光纤激光器模式不稳定效应主要来自于泵浦源量子亏损和增益光纤泵浦吸收所产生的热效应。理论分析了光纤中的热源,发现诱发模式不稳定的热效应主要来源于泵浦吸收、其次是量子亏损;利用课题组开发的仿真软件SeeFiberLaser对该结论进行仿真。仿真结果表明:泵浦吸收系数越低,光纤中的最高温度和温度梯度越低,越有利于抑制热致折射率光栅的形成,提高模式不稳定阈值。搭建了纤芯/包层直径为30/400 μm的前向泵浦掺镱光纤激光振荡器,对比研究了中心波长为976 nm 、915 nm和940 nm的泵浦源泵浦时激光器的模式不稳定阈值特性。结果表明,分别采用中心波长为976 nm 、915 nm和940 nm 的半导体激光器作为泵浦源时,激光器模式不稳定阈值分别为279 W、502 W和697 W,光光转化效率分别为67.7%、61%和63%。由此可以发现,泵浦吸收系数对模式不稳定阈值的影响大于量子亏损对模式不稳定阈值的影响,通过改变泵浦波长降低泵浦吸收系数可以有效提升模式不稳定阈值。优化泵浦波长,兼顾量子效率和泵浦吸收系数,是光纤激光器实现高光束质量高模式不稳定阈值的重要技术路线之一。 相似文献
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98.
采矿活动常常会给当地环境造成严重污染,重金属污染已成为其中的一个突出问题。重金属污染具有积累性和不可逆性等特点,大量重金属污染物进入农地土壤中,不仅会破坏土壤生态环境、造成土地退化,还会通过皮肤接触、呼吸和食物链等途径危害人体健康。土壤作为农户从事农业生产经常接触的环境因素,对其开展重金属污染健康风险评价极为重要。以大冶市某矿区为例,在矿区范围内设置了21个采样点,分别检测样品中的As、Cd、Cr、Cu、Pb、Zn含量,设定3种暴露途径(经口摄入暴露、皮肤接触暴露、呼吸吸入暴露),分别对成人和儿童进行土壤重金属污染健康风险评价,结果表明:成人与儿童均存在重金属非致癌风险,成人不存在重金属致癌风险,儿童存在重金属致癌风险;与成人相比,儿童受到农地土壤重金属污染的健康风险更高。 相似文献
99.
重庆主城区春夏季日照强度及环境温度的升高,对植物花色会产生控制性影响。根据植物花色的成因,对主城区野生植物开花色彩进行调研,通过对不同花色的植物在静风和微风环境下吸收热辐射能力的观测,详细解读了光照与气候(热环境、风环境)因素对重庆市城区野生植物开花色彩的影响。 相似文献
100.
李振元 《核电子学与探测技术》1988,(4)
dE/dX探测器的厚度及其分布必须精确测量,因为它是重要参数,厚度范围一般在10—300μm。金属片铜、铝以及纸张、胶片等同样要测量它们的厚度。利用辐射吸收测定物质的厚度,可使产品不接触测定仪器,就给出控制厚度和用于记录的信号。其测量精度高、反应快、范围宽。 相似文献