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检索条件"作者=3Center of Theoretical Nuclear physics, National Laboratory of Heavy-Ion Accelerator, Lanzhou 730000, china"
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HL-1装置的真空壁条件
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核聚变与等离子体物理 1989年 第2期9卷 98-101页
作者: 严东海 朱毓坤 孙守祁 张美燕 王明旭 付卫东 核工业西南物理研究院
本文总结了HL=1装置在1984—1987年度运行期间的真空壁条件,等离子体环电压与杂质百分浓度的关系;并估算了GH39金属孔栏,G3石墨孔栏和蒸钛条件下等离子体中的碳、氧杂质的平均密度。真空室的主要杂质气体的总压强从1984年的5.3×10^(-5... 详细信息
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HL-1装置主机的工程调试
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核聚变与等离子体物理 1986年 第3期 137-145页
作者: 焦伯良 严建成 李晓东 李佳民 谈满秋 李丽娟 邱玉轩 伏书才 西南物理研究所 西南物理研究所 四川 乐山
本文叙述了HL-1装置主机在工程调试和等离子体放电中所涉及的主要技术问题。文中详述了场形和变压器芯柱伏秒数的一些测量结果,并阐述了主机的工作状况和一些技术性能。目前该装置已运行于B_t=2.3T,I_p=135kA参数下,运行情况表明:HL-1... 详细信息
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大气契伦科夫光观测装置
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核电子学与探测技术 1987年 第6期 342-347页
作者: 李延国 戴义方 袁余奎 何长孝 陈端保 郑荣庭 何会林 王建伟 中国科学院高能物理研究所
本文介绍了研究来自广延大气簇射的契伦科夫光的一套新的观测装置,对试验方法也作了简要描述,初步结果是令人满意的,对观测数据的进一步分析和计算仍在进行中。
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有机杂质对强流双潘宁离子源弧放电的危害
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核科学与工程 1989年 第4期9卷 364-368页
作者: 彭柱栋 王绍虎 陈苗荪 黄崇安 葛益三 付鹏 鄂茂怀 中学院等离子体物理所
本文除筒单介绍双潘宁离子源产生等离子体的物理机制外,着重介绍了在研制15cm双潘宁离子源(下称15cm源)时所遇到的,因油杂质污染而导致“弧放电衰竭”问题及其物理过程。
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平面激波经下降台阶后的马赫效应
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计算物理 1984年 第2期 176-186页
作者: 黄文生 刘可器 胡永生 李之年 李荫藩 曹亦明 北京大学力学系 中国科学院计算中心
本文通过激波管光测模型实验和数值计算两种手段,针对一平面激波S经下降台阶后与地面相互作用而产生的从规则反射RR到马赫反射MR转换的临界点L_k及激波入射角ω_i、反射角ω_r随距离L变化规律等问题进行了分析和研究。文中考虑了不同的... 详细信息
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脉冲送气等离子体枪的实验
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核聚变与等离子体物理 1989年 第3期9卷 178-183页
作者: 吴成 江德仪 袁定朴 杨思泽 沈志刚 李椿萱 中国科学院物理研究所 北京航空航天大学
用双探针和光谱方法测量了脉冲送气同轴等离子体枪产生的高速等离子体的性质。同轴枪的储能电容器的充电电压1.5—4.0kV,等离子体的电子温度为10—20eV,定向能量为40—310eV,等离子体密度为5×10^(13)—7×10^(14)cm^(-3)。
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中子管离子束系统
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吉林大学自然科学学报 1995年 第4期 49-52页
作者: 金斗英 金泰洙 苏荫权 丁有贵 赵清华 吉林大学物理系
对国内研制使用的测井中子管离子束系统作了理论分析,并讨论了与此有关的中子管性能。
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核径迹微孔滤膜的研制
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膜科学与技术 1988年 第1期 23-34页
作者: 崔浣华 吴日升 周健 雅乃琦 许小峰 王学利 李学芬 李执芬 陈传福 中国科学院高能物理研究所 中国科学院化学研究所
研制了一种新型的微孔滤膜聚碳酸酯核径迹微孔滤膜,并对其特性:孔形、孔径及孔径分布、孔的重叠性、流速、化学稳定性、热稳定性、膜的放射性、抗拉强度等进行了测试,所得结果符合要求,已将它应用于超纯试剂净化,红细胞变形性研究等领域。
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中子活化分析中钐与铀的相互干扰
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核技术 1984年 第5期 59-60页
作者: 冯锡璋 罗世华 赵珍兰 郭应焕 黄忠祥 杨瑞英 江泳 张元纪 杨亦男 中国科学院高能物理研究所
在钐与铀的不破坏中子活化分析中主要测量46.4小时153Sm的103.2keVγ的光峰和56.4小时259Np的277.6keVγ的光峰。但是,在239Np的衰变中,由于内转换还有较大的几率发射99.5与103.7keV的X射线(239Pu),它们与239Np的106.1keVγ严重干扰钐... 详细信息
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超痕量锇的无载体放化分离的同位素活化分析
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核化学与放射化学 1984年 第1期 50-50页
作者: 柴之芳 W.Herr 中国科学院高能物理研究所 西德科隆大学核化学研究所
锇是最难熔的亲铁元素,在10-3大气压下的熔点为1917℃,所以元素锇的行为在宇宙化学和地球化学的研究中极为重要,测定锇的浓度及其同位素组成将会有助于我们对太阳系的起源和演化的了解。为此,我们尝试了锇的非同位素载体化学分离的活化... 详细信息
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