靶丸跟踪系统工作原理及相关测试

来源 :第十三届全国核靶技术学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:landywww
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  小丸内靶是强子物理实验的内靶实验装置中最理想的内靶之一,因为它有与气体靶所欠缺的优点-反应本底低、事例点定位准确、实验亮度高等.小丸内靶跟踪系统是小丸内靶装置的一套辅助测量系统,该系统用于测量小丸在反应点的位置和时间信息,记录每个小丸的飞行轨迹和时间,配合其它探测器实现反应事例顶点的精确定位,精确度能够达到几十微米量级.文章描述了小丸内靶靶丸跟踪系统的工作原理,即利用靶丸对光的散射,收集该散射光定位靶丸所在位置;及该系统搭建的前期做得部分测试工作,确定了该系统的最终结构,即相机与光源的夹角为135度;敲定了光源为5.5mW的激光;测定了线扫描相机频率为98.0008Khz和镜头M7528-MP最小物距为285mm,此时放大倍率为0.244.
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Be/Cu梯度靶丸是ICF研究中重要的点火靶丸之一.本实验采用四个3英寸磁控溅射靶在玻片上共同沉积制备了Be涂层薄膜,研究了不同溅射功率对Be薄膜各性能的影响规律,为最终制备Be/Cu靶丸奠定了技术基础.实验方法是保持溅射气压、负偏压、溅射时间、靶基距等工艺参数不变,在40W~220W范围内每20W制备一个样品,一共制备了10组样品.采用SEM、台阶仪、XRD、四探针电阻仪、数字波面干涉仪等手段研
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三元纳米层状可加工陶瓷(MAX相)是近年发现的新型材料体系,可用通式Mn+1AXn表示(n=1、2、3),其中M为过渡族金属元素,A为IIIA或IVA族元素,X为C或者N.MAX相材料结合了金属与陶瓷的特性,具有较高的强度和模量,良好的导热性和导电性,优异的抗水热氧化性、抗酸碱腐蚀性和抗离子辐照性,而且这种材料具有独特的纳米层状结构,可能具有优良的辐照损伤自修复能力,因此纳米层状可加工陶瓷(MAX
相较于固体或薄膜靶材料,金属纳米团簇束流具有与支撑介质无接触等特点,在与超短超强激光的相互作用过程中仅表现出金属纳米团簇物质本身的特征与性能.金属纳米团簇自由颗粒的尺寸比激光波长短,可以显著增强与激光的耦合效率;另外超短超强激光能迅速解离金属纳米团簇颗粒并激发至高激发态,产生更多的强场物理效应.开展金属纳米团簇束流的制备以及与超短超强激光的相互作用,在激光等离子体物理等研究领域具有重要的科学价值.
通过实验建立了高温水解电位滴定法测定二硼化锆涂覆芯块表面硼含量的方法,芯块表面的二硼化锆经高温水解后转化成硼酸和二氧化锆,二氧化锆附着在芯块表面,不进入水解液,水解液的主要成分为硼酸溶液,通过测定溶液中的硼酸浓度,可以得出芯块表面的硼含量,一次水解可以测定八块涂覆芯块样品.实验确定了高温水解法的条件参数,通过调节水蒸汽的产出率控制水解速率,通过绘制不同加热温度下水解时间与硼强度的关系曲线确定水解温
四川大学液态金属课题组基于液态锂回路,发展了高温腐蚀实验装置、高密度等离子体实验装置,首次建立了多功能的液态锂综合实验平台。结合数值计算和模拟,利用平台系统拟研究液态锂大规模使用过程中面临的关键科学和技术问题,为国内聚变堆中液态锂自冷包层、液态锂偏滤器和液态锂第一壁以及强流加速器液态锂靶服役行为研究提供一个有效可行的平台。
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Ti对氚的衰变产物氦的容留能力不理想,氦累积到一定程度后,材料会出现鼓泡、脆化、掉粉等现象,导致机械强度较低,同时释放出来的氦会破坏密封器件的真空度,成为制约真空器件性能的瓶颈因素.本研究小组通过合金化增强机械性能、扩大晶格体积、扩充贮氢容氦空间,设计、制备了TiHf、TiHfY合金材料,研究表明,合金材料较纯Ti的晶格体积最高增大了14%,吸氘体胀率最高降低了5%,显著改善了材料的抗氢脆能力.数
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