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1.
低能强流离子束装置的远端控制采用计算机控制。控制系统由100kV电位台架前端控制、60kV电位台架前端控制以及地电位控制台架构成。结构框图如图1所示。100kV电位台架上被控制设备有微波电源、励磁磁场电源和进气控制组成;60kv电位台架上有螺线管电源、开关磁铁电源、前抑制电源、分子泵电源、  相似文献   
2.
紧凑型强流ECR源   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了1台紧凑型强流ECR源。共振磁场由1个小电磁线圈及软铁回路产生,磁场可调,能保证放电处于最佳条件。研究了气压,微波功率及共振场对放电的影响。在550W的放电功率下,从直径4mm引出孔引出了35mA的H^+离子束,引出H^+离子的质子比超过90%,从源中还引出了7mAO^+、8mAN^+、12mA Ar^+的束流。  相似文献   
3.
北京放射性核束装置在线同位素分离器(BRISOL)采用100 MeV、200 μA回旋加速器提供的质子束打靶产生中、短寿命放射性核束,在线分析后供物理用户使用,其质量分辨率好于20 000。为开展20Na核的奇异衰变特性研究,研制了氧化镁靶,并采用100 MeV质子束轰击氧化镁靶在线产生了20~26Na+的钠同位素放射性核束。当质子束流强为8 μA时,20Na+离子束的最大产额为2×105 s-1,21Na+离子束的最大产额为4×108 s-1。完成了北京放射性核束装置首个放射性核束物理实验,累计供束近200 h。  相似文献   
4.
BRIF-ISOL系统质量分辨的设计值为20000,束流传输元件会对束流的光学性能产生重要影响。BRIF—ISOL系统束流传输元件主要采用静电透镜元件。本工作采用数值计算方法,对静电四极、静电六极和鼠笼式静电多极透镜的电场进行模拟计算。  相似文献   
5.
高分辨率的离子质谱计要求分析磁铁具有很高的磁场均匀性。串列加速器升级工程ISOL要求质量分辨率20000,分析磁铁均匀性好于1×10^-5。现有的机加工和装配水平磁铁均匀性只能做到±1.5×10^-4,磁铁加工完成后还需对磁铁进行垫补。本文采用表面线圈(图1)的方法对现有的1块C型二极铁进行垫补。  相似文献   
6.
2008年,BRISOL的设计全面开展,重点抓住关键的技术问题予以解决。主要开展了以下几方面的工作。  相似文献   
7.
BRIF-ISOL系统离子源的引出系统是决定引出束性能的关键部件。随着束流强度的变化,引出束附近的电位也会随之变化。本工作利用Pierce理论,研究了引出区电位分布随束流密度变化的关系。  相似文献   
8.
2007年,串列升级工程在线同位素分离器的工程全面开展,并重点解决BRIF—ISOL的关键的技术问题。主要开展了以下几方面的工作。  相似文献   
9.
采用橡胶再生还原助剂(简称橡胶再生剂)RV2对天然橡胶(NR)硫化胶粉和废轮胎胎面胶粉进行再生。结果表明:橡胶再生剂RV2用量为2.5份,经高速搅拌塑化机在60 ℃下搅拌及浸润5 min,在RV工艺橡胶自动翻炼机上混炼5 min,NR硫化胶粉再生效果好;橡胶再生剂RV2用量为2.5份,经过高速搅拌机搅拌及浸润(最终温度60 ℃),通过双螺杆挤出机和单螺杆挤出机的机械剪切作用,胎面胶粉的再生效果好;胎面胶粉再生橡胶与NR的亲和性佳,20~30份胎面胶粉再生橡胶等量替代NR的胶料物理性能较好。采用橡胶再生剂RV2还原胶粉工艺简单,无废水和废气产生。  相似文献   
10.
通过鹤煤八矿对中央水泵房采用联合支护加固技术,找出了在受采动动压影响条件下提高大断面机电硐室支护强度的办法,选出了八矿泵房硐室在使用期间受压加大条件下合适的加固支护形式,控制巷道变形,确保了机电硐室的正常使用。  相似文献   
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