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文章概要综述了惯性约束聚变(ICF)掺杂靶材料的制备方法。内容包括聚苯乙烯(PS)掺卤素和过渡金属元素,玻璃与塑料掺簇粒子,以及塑料涂层掺高Z金属等。简述了掺杂材料的分析测试手段及其在ICF中的应用。
以正硅酸乙酯(TEOS)为前驱体,采用酸碱两步催化法制备SiO2醇凝胶。醇凝胶分别经TEOS母液、六甲基二硅胺烷(HMDSA)处理后,采用CO2超临界干燥法制备出密度在30~100mg/cm3的SiO2气凝胶。用傅立叶变换红外光谱(FTIR)对疏水性SiO2气凝胶进行了表征,并用扫描电镜图研究了气凝胶改性前后的微观网络结构。改性后的气凝胶微观骨架变大,部分细小的网络结构消失
气凝胶是惯性约束聚变(ICF)实验中的一种理想的靶材料。文章介绍SiO2气凝胶、有机和碳气凝胶、二元气凝胶、掺杂SiO2气凝胶和其它几种气凝胶的研制,探讨了气凝胶在ICF相关研究领域的应用。
用溶胶 凝胶法制备出了高RC比 (间苯二酚与催化剂的摩尔比 )的RF有机气凝胶 ,通过溶剂替换 ,成功地实现了常压条件下的干燥工艺。经高温碳化处理 ,将RF有机气凝胶转化为碳气凝胶 ,改变RC比和聚合单体的质量百分数 ,可控制气凝胶的粒径及孔径、密度及比表面积。用扫描电镜 (SEM )、BET等方法对其颗粒大小、密度、比表面积及孔径分布等微结构进行了分析测试。制备出的碳气凝胶性能满足惯性约束聚变...
氘代乙醛( C D3 C D O)是合成惯性约束聚变( I C F)固体靶材料氘代聚苯乙烯( D P S)的重要中间体之一。以电石( Ca C2)及重水( D2 O)为原料,经多步液固、气液化学反应,合成氘代率达992 %的氘代乙醛。介绍了氘代乙醛的合成工艺及其氘代率的表征方法,并对主要合成工艺参数等进行了探讨。
阐述了与制备惯性约束聚变 (ICF)用合金薄膜靶有关的理论和方法 ,讨论了ICF合金薄膜靶制备中存在的问题与解决方案。对制备方法的选择、组成合金薄膜的性质与结构和成分分布的关系进行了分析及讨论
本文主要介绍用sol gel法制备具有纳米结构的SiO2 、TiO2 和ZrO2 材料。这些材料的孔洞率和比表面积甚高 (孔洞率为 80 %~ 99 8% ,比表面积为 10 0 0m2 /g) ,孔洞尺寸和体积密度极小 (典型的孔洞尺寸为 1~ 10 0nm ,最低体积密度为 10kg/m3 ) ;折射率n在 1 1~ 1 9范围内可调 ,并在相当大的范围具有很好的光谱选择性 ;材料的耐温特性良...
介绍了惯性约束聚变(ICF)靶用聚合物微球制备方法及常用聚合材料的特性。以聚苯乙烯(PS)为成球物质,详述了乳液法制备PS空心微球的制备工艺和溶液配方,并对影响产品微球产率及质量等的主要因素进行了初步探讨。该法制得的空心塑料微球样品的主要技术指标均已达到ICF制靶要求。
一、引言用电子束实现惯性约束,是指用电子束加热氘氚物质,引起脉冲轻核聚变,释放出来的能量可以用作能源,提供动力,为人们造福。 现代社会人们的生产和生活都离不开动力,这些动力是从自然界蕴藏的各种能源所得来。随着人类社会的发展,先后开发和利用了煤和石油等动力资源。在四十年代,利用发
利用超热电子磁谱仪测量了紫外超短脉冲激光与固体等离子体相互作用产生超热电子的能谱,在无预脉冲、激光强度为1017 W/cm2 条件下,紫外超短脉冲激光与固体(Cu)等离子体相互作用产生超热电子的能谱呈双温麦克斯韦分布,超热电子温度为81 keV,激光吸收的主导机制为真空吸收。
激震波和受控热核聚变。
文章描述计算机模拟聚变中子辐照损伤的蒙特卡罗程序。该程序适用于含轻、重核素的非晶态复合材料及能量低于15MeV的中子和各种能量的离子。文中给出辐照后靶原子Fe、Cr、Ni、Mo、W、Si、C的DPA截面、PKA能谱和发射角分布的计算结果,并给出作为混合堆第一壁材料的316ss、钨、石墨、碳化硅位移损伤率和气体产生率。
聚变反应中产生的大量快中子在当其通量可观时,它们之间的一次碰撞过程可能不易忽略。由该过程产生的更高能量中子会对后面过程产生影响。 为此我们用一个简化模型导出公式来表示,并进行了计算。假定一个单能无限大快中子介质为均匀及各向同性分布,介质中快中子动量分布表示为:
论述了秦山核电二期工程600 MW反应堆冷却剂系统主管道的安装、焊接技术及监理要点,并对反应堆冷却剂系统主管道的安装顺序、安装技术要求、焊接质量检验方法以及焊接变形的控制等方面给予了详细的阐述,对核电站反应堆冷却剂系统主管道安装焊接的质量控制具有借鉴作用。
为适应电力体制改革后竞争日趋激烈的电源市场要求,新一代基于重水慢化的压水堆设计ACR(先进CANDU堆)将大幅度降低单位造价、显著缩短建造周期、进一步降低平均发电成本,同时提高固有安全和非能动安全可靠性,继续改善核机组的运行性能,并且为实际应用先进燃料循环创造更有利的条件。ACR采用了渐进革新式的发展策略,既保留CANDU重水堆的基本特点和相关的发展优势,又应用一些关键性的技术革新,包括使用稍加浓...

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