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1.
闪烁晶体是核辐射探测器中的重要材料,具有密度大、光输出高、均匀性好以及衰减快等优点,广泛应用在医疗卫生、安全检查、高能物理、油矿勘探等领域。同一闪烁晶体经常表现出较大的性能差异,人们通常将其归因于晶体制备工艺的差异,而容易忽略晶体各向异性对晶体性能的影响。随着PbWO4、Lu2Si2O7:Ce、LaBr3:Ce和LaCl3:Ce等非立方相晶体的出现,闪烁晶体的各向异性效应越来越受到重视。论文综述了闪烁晶体的各向异性研究,分析了闪烁晶体的各向异性效应对晶体应用的影响。  相似文献   
2.
利用最优线性联想记忆神经网络,对γ能谱进行了定性识别与定量分析,成功克服了传统解谱方法对操作人员要求高、运算速度慢、不能准确识别有重峰的复杂γ能谱等问题.采用全谱输入法,利用整个能谱的信息,降低了对探测器能量分辨率的要求,避免了寻峰、能量刻度与效率刻度,准确识别了单核素能谱与几种核素的混合能谱,从而成为一种行之有效的解谱手段,为高性能便携式探测器解谱软件的开发提供了依据.  相似文献   
3.
利用垂直Bridgman法生长了尺寸为φ25 mm×80 mm的LaBr3∶3%Ce晶体,晶体的熔点为786℃,XRD表明晶体存在(100)解理面,晶体的择优生长方向为[001].热膨胀测试表明晶体[100]方向热膨胀系数比较大,在室温至600℃范围内平均热膨胀系数达22.9×10-6/K.晶体经加工后,透过率可达到65%.室温下晶体的光致发光呈双发射峰,分别位于358 nm和380 nm.晶体呈单指数衰减,衰减极快,衰减时间拟合为18.3 ns.  相似文献   
4.
Electrode characteristics of non-stoichiometric Ml(NiMnAlFe)_x alloys   总被引:4,自引:3,他引:1  
1 INTRODUCTIONMischmetalbasedAB5 typeMm (NiCoMnAl) 5alloysarenowwidelyusedasthenegativeelectrodematerialsofNi/MHbatteries.Amongtheelementsofthealloys,Cohasbeenbelievedtohavetheeffectofloweringthevolumeexpansionofthecompoundonhydrogenation[1 ] andpreventingth…  相似文献   
5.
综述了便携式燃料电池氢源的铝水解制氢-储氢技术的研究进展,总结了铝水解制氢反应的优缺点及水解性能改善所进行的探索.如铝-碱液水解反应,铝合金化等.阐明了铝水解反应机理及铝合金活化机理,旨在使人们对铝水解制氢-储氢技术的全面了解.  相似文献   
6.
Gd_(0.98)LuTb_(0.02)O_3透明陶瓷的真空烧结和光学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用燃烧法制备得到了Gd0.9BLuTb0.02O3纳米陶瓷粉体.在不加任何添加剂和烧结助剂的情况下,粉体采用干压和等静压成型.研究了烧结温度和烧结时间对陶瓷的致密化和晶粒长大过程的影响.在此研究的基础上调整烧结制度,于1 750℃真窄烧结6h制备得到了Gd0.98LuTb0.02O3透明陶瓷.厚度为0.2mm的透明陶瓷在可见光区的透过率高于70%,相对密度达到99.8%.该透明陶瓷在X射线激发下发射出黄绿光,发射主峰位于540nm,对应于Tb3+的5D4→7F5跃迁.  相似文献   
7.
快凝合金Zr(Ni0.55Mn0.3V0.1Cr0.05)2.1的相结构与储氢性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
吕光烈  舒康颖 《金属学报》1999,35(5):453-457
在快冷(冷却速度10^5-10^6K/s)Zr(Ni0.55Mn0.3V0.1Cr0.05)2.1合金中观察到一种高温条件下丰碑 纳米晶C14Laves相,其丰度随冷凝速度下降明显减少。  相似文献   
8.
本文从新材料计量检测实践体系、理论课程支撑、教师队伍建设三方面,开展材料科学与工程专业学生解决复杂工程问题能力培养的探索与实践。  相似文献   
9.
本文开展了新材量计量检测创新型人才培养的探索与实践,构建了"培养目标-毕业要求-课程体系-评价体系-反馈改进"一体化的实践体系,取得较好的效果。  相似文献   
10.
通过对Fe-24Mn-0.7Si-1.0Al TWIP钢分别在700℃和1000℃退火不同时间,研究退火对合金显微结构和硬度的影响,并讨论了合金再结晶行为及其对组织性能的影响规律。结果显示:合金通过亚晶界迁移机制形成再结晶晶核,进而长大实现再结晶。合金分别在700℃保温5 min或1000℃保温1 min即可完成再结晶。完成再结晶后随着保温时间延长,晶粒尺寸先迅速增大后趋于饱和,而合金硬度先快速降低后趋于平缓。再结晶过程中位错的消失是导致硬度下降的主要原因。  相似文献   
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