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1.
主要介绍了箍缩聚焦二极管和自箍缩离子束二极管的研究进展。重点介绍了近几年发展的阳极杆箍缩聚焦二极管的理论模拟和实验结果,在“闪光二号”加速器和2MV脉冲功率驱动源上进行了阳极杆箍缩二极管实验,二极管输出电压1.8—2.1MV,电流40—60kA,脉宽(FWHM)50~60n8,1m处的脉冲X剂量约20~30mGy,焦斑直径约Imm,X射线最高能量1.8MeV。在“闪光二号”加速器上开展了高功率离子束的产生和应用研究,给出了自箍缩反射离子束二极管的结构和工作原理,实验获得的离子束峰值电流~160kA,离子的峰值能量-500keV,开展了利用高功率质子束轰击19F靶产生6~7MeV准单能脉冲γ射线,模拟x射线热一力学效应等应用基础研究。  相似文献   
2.
<正>"大火发生情况紧,报警电话要说准;地区街道和门牌,便于消防马上来;大火发生不要乱,阳台屋顶能避难;燃气阀门全关闭,拉下闸刀停电器……"一位中年女子绘声绘色地唱诵着消防题材的"顺口溜"。山东省菏泽市鄄城县鄄城镇虹桥社区的居民对于这样的"顺口溜",已经习以为常。这是一支活跃在虹桥社区的消防宣传队,由村里的妇女组成,她们的平均年龄40岁。她们身体力行,穿梭在街头巷尾,义务担当着防火宣传员、监督员和管理  相似文献   
3.
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,网络协作平台的概念不再局限于单纯的办公室事务及文档处理,它已发展成为基于Internet/Intranet平台、以数据库为核心的网络化办公自动化系统.针对其无法在第一时间处理决策,拖累整体办公的现象,提出一种3G技术的移动网络协作平台.以南京水利科学研究院3G协作平台为实例,对建设平台的目的意义和平台的结构、功能等方面进行了阐述,并就该平台在应用中遇到的问题,对3G移动网络协作平台的发展作了进一步探讨.  相似文献   
4.
采用复合纺丝方法制备了PA6/PET皮芯型负氧离子纤维.研究探讨了纤维的复合纺丝工艺,并对该功能纤维的物理机械性能、取向度、抗静电性能、吸湿性能、负氧离子释放量等相关性能进行了测试分析.结果表明:皮层的纺丝温度随着纳米功能粉体含量的增加而提高,纺丝压力也逐渐增大;皮芯复合纺丝保证了功能纤维的物理机械性能,功能粉体添加的质量分数为10%时,纤维具有较理想的负氧离子释放量,且该功能纤维的吸湿性能、抗静电性能均有了明显提高.  相似文献   
5.
静态随机存取存储器质子单粒子效应实验研究   总被引:6,自引:3,他引:6  
描述了测量静态随机存取存储器质子单粒子翻转截面的实验方法。采用金箔散射法可以降低加速器质子束流五六个量级,从而满足半导体器件质子单粒子效应的要求。研制的弱流质子束流测量系统和建立的注量均匀性测量方法解决了质子注量的准确测量问题。提高了存储器单粒子效应长线测量系统的性能,保证了翻转数的准确测量。实验测得静态随机存取存储器质子单粒子翻转截面为10^-14cm^2/bit量级,随质子能量的增大略有增大。  相似文献   
6.
功率MOS器件单粒子烧毁效应的PSPICE模拟   总被引:1,自引:1,他引:1  
建立了功率MOS器件单粒子烧毁效应的等效电路模型和相应的参数提取方法,对功率MOS器件的输出特性和单粒子烧毁效应的机理进行了分析和PSPICE模拟,模拟结果与文献中提供的数据相符合,表明所建立的器件模型和模拟方法是可靠的。  相似文献   
7.
质子和中子的单粒子效应等效性实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验方法确定了高能质子和中子引起的单粒子效应等效关系,实验中采用金箔散射法降低了质子束流强度,并利用热释光剂量计(TLD)进行质子注量的监测,采用新研制的存储器长线实时监测系统,进行了64K位至4M位的SRAM器件单粒子效应实验,确定了两种粒子引起单粒子效应等效关系。  相似文献   
8.
静态随机存取存储器重离子单粒子翻转效应实验研究   总被引:6,自引:3,他引:3  
应用重离子加速器和 2 52 Cf源进行单粒子翻转效应实验 ,测量得到 IDT系列和 HM系列静态随机存取存储器的单粒子翻转重离子 L ET阈值为 4~ 8Me V· cm2 /mg,单粒子翻转饱和截面为 10 -7cm2 · bit-1量级 ,位单粒子翻转截面随集成度的提高而减小。实验结果表明 ,可以用 2 52 Cf源替代重离子加速器测量静态随机存取存储器的单粒子翻转饱和截面  相似文献   
9.
“2.9万家消防安全重点单位排查率100%、31.6万家‘九小’场所排查率100%……”在“清剿火患”战役行动中,山东省明确提出“十个100%”标准,通过建立四级网格化火灾隐患排查体系,组织发动全民参与清剿火患,开展贴近民生的消防宣传教育活动,使“清剿火患”战役行动向纵深发展。  相似文献   
10.
纳米技术在环境污染治理中具有广泛前景,然而其在应用过程中存在纳米颗粒及活性中心易团聚失活的问题。将纳米粒子的活性中心限制在载体的孔道内,构建出新型纳米限域材料可以有效克服这一缺点。同时,凭借材料的纳米限域效应,一定程度上可影响水的氢键网络结构,并会影响反应中中间活性粒子的演化、传质速率、晶体的生长和成核阶段过程,以及提高局部空间内反应底物的浓度。本文系统梳理了纳米限域材料的制备方法,并对比分析了各种制备方法的优缺点,归纳总结了近年来纳米限域材料在吸附和高级氧化降解污染物中的研究进展,展望了未来纳米限域材料在环境污染物治理领域的研发及应用前景。  相似文献   
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