聚变堆材料中氢、氦及嬗变原子微观行为模拟研究获进展

近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员刘长松课题组与中科院合肥研究院等离子体物理研究所、中科院近代物理研究所合作,围绕聚变堆面向等离子体材料和结构材料中氢、氦和嬗变原子的微观行为开展了理论模拟研究并取得系列进展。该系列工作对从微观上理解材料中氢、氦和嬗变元素的行为并认识氢、氦泡和偏聚物的形成机制具有重要意义。相关研究成果发表在Nuclear Fusion上。 聚变服役环境下,面向等离子体材料钨或结构材料碳化硅,均受到高能中子的辐照。高能中子辐照使材料内产生大量的自间隙和空位点缺陷,并与材料作用发生嬗变反应,产生大量的氢和氦嬗变气体原子和嬗变金属元素(钨的嬗变元素包括钽、铼和锇等)。氢、氦和嬗变元素与材料中缺陷相互作用,可分别形成气泡和偏聚物,引起材料脆化、肿胀和硬化,导致材料的力学性能下降,并影响聚变堆的安全和稳定运行。因此,从微观上研究材料中氢、氦和嬗变元素的行为,了解氢、氦泡和偏聚物的形成机制至关重要。......阅读全文

聚变堆材料中氢、氦及嬗变原子微观行为模拟研究获进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员刘长松课题组与中科院合肥研究院等离子体物理研究所、中科院近代物理研究所合作,围绕聚变堆面向等离子体材料和结构材料中氢、氦和嬗变原子的微观行为开展了理论模拟研究并取得系列进展。该系列工作对从微观上理解材料中氢、氦和嬗变元素的行为并认识氢、氦泡和

近物所主持召开ADS合作座谈会

座谈会现场  3月20日,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副所长吴宜灿、中国原子能研究院院长助理姜兴东一行,与近物所相关科研人员就ADS反应堆与核数据方面开展合作研究的有关事宜在兰州进行了座谈。  座谈会由未来先进核裂变能专项—ADS嬗变系统负责人、近物所副所长徐瑚珊主持。

等离子体所次临界堆研究获自然科学基金重大研究计划项目

  近日,由中国科学院等离子体物理研究所副所长吴宜灿研究员主持申请的“加速器驱动次临界堆瞬态安全过程与影响机理研究”项目获得2010年度国家自然科学基金“先进核裂变能的燃料增殖与嬗变”重大研究计划重点支持项目资助,资助经费为500万元。   国家自然科学基金委“先进核裂变能的燃料增殖

面向等离子体材料钨辐照缺陷演化计算模拟研究获进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所内耗与固体缺陷实验室科研人员与等离子体物理研究所和近代物理研究所科研人员合作,在面向等离子体材料钨辐照缺陷演化计算模拟研究方面取得新进展,相关科研成果发表在《材料学报》上(Acta Materialia 2014,66, 172-183)。   钨

等离子体原子发射光谱仪

 等离子体光谱仪是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的,要比普通直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格。由灯源、光阑、干涉仪、样品室、检测器以及各种反射镜、数据处理系统等组成。  高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用

微波等离子体原子吸收光谱法

一种利用微波等离子体作为原子化器的原子吸收光谱分析技术。用微量注射器将儿微升样品加到担丝上,先用小电流加热干燥样品,再增大电流加热使样品蒸发。氢气将样品蒸气载人微波等离子体焰炬中,经历原子化后再进人原子吸收池经原子吸收,测量吸光度,根据吸光度大小确定被测元素的含量

等离子体原子发射光谱仪特点

等离子体原子发射光谱仪特点:(1)测定每个元素可同时选用多条谱线;(2)可在一分钟内完成70个元素的定量测定;(3)可在一分钟内完成对未知样品中多达70多元素的定性;(4)1mL的样品可检测所有可分析元素;(5)扣除基体光谱干扰;(6)全自动操作;(7)分析精度:CV 0.5%。

等离子体原子发射光谱仪优势

等离子体原子发射光谱仪优点:  1. 多元素同时检出能力。  可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。  2. 分析速度快。  试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,若

等离子体原子/离子荧光光谱实验装置

进行等离子体原子荧光、离子荧光光谱分析的实验装置基本一致,仅需更换某些部件即可在同一实验装置上同时进行原子荧光、 离子荧光光谱研究。这样的实验装置主要由激发光源、原子化器/ 离子化器、分光系统、检测系统以及控制和记录系统组成。研究中因使用不同的激发光源和原子化器/离子化器,而使用不同的分光系统和荧光

加速器驱动嬗变研究装置建设取得阶段性进展

加速器驱动嬗变研究装置项目总工程师、中科院近代物理所直线加速器中心主任何源介绍,目前,超导直线加速器常温前端全部在线设备研制完成,具备集成测试条件;液态散裂靶热工样机和集成测试系统平台研制完成,已进入运行状态并用于开展相关实验研究;次临界反应堆核岛主工艺总体设计完成,非核集成验证装置主设备进入加工阶

等离子体原子发射光谱仪好用吗?

等离子体原子发射光谱仪的优点:  1. 多元素同时检出能力。  可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。  2. 分析速度快。  试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,

原子薄膜中等离子体激元的热操纵

过去十年中,石墨烯的表面等离激元因其非常吸引人的特性而受到广泛研究,例如通过电门控使其光学特性具有很强的可调谐性以及相对较高的等离激元寿命。但是,这些优异的性能仅限于从中红外(mid-IR)到太赫兹(THz)光谱区域的较低频率。另外,不能以超快的方式实现石墨烯的电可调性,这给石墨烯在越来越重要的高速

等离子体原子发射光谱仪性能分析

等离子体原子发射光谱仪的优点:  1. 多元素同时检出能力。  可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。  2. 分析速度快。  试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,

等离子体原子发射光谱仪工作原理

等离子体原子发射光谱仪工作原理是:待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道,经过光源加热激发所辐射出光,经光栅衍射分光,通过步进电机转动光栅,将元素的特征谱线准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变为光电流,再经电路处理,由计算机进行数据处理来确定元素的含量。 

原子荧光光谱分析仪等离子体原子化器之ICP原子化器

曾作为原子荧光原子化器的等离子体有电感耦合等离子体 (inductively coupled plasma, ICP)、微波诱导等离子体(micro­wave induced plasma, MIP)和微波等离子体炬(microwave plas­ma touch, MPT)。下面简要地介绍一下这三

我国治污模式新嬗变-排污权制度促环保市场成型

  国务院办公厅日前印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》,要求到2015年底前试点地区全面完成单位排污权核定,到2017年底基本建立排污权有偿使用和交易制度。   这是国内首度明确了排污权的交易制度和时间节点,也意味着排污权制度的全面实施列入议程。可以预计,随着排污权交易

“数据跟着算力跑”到“算力围着数据转”的嬗变

“摩尔定律被打破后,什么将推动超级计算机性能的发展?” 12月13日,在今年的CCF HPC China 2022上,2021年度图灵奖获得者、来自美国田纳西大学和橡树岭国家实验室的杰克·唐加拉教授在演讲的最后,谈及HPC未来发展趋势,发出这样的提问。一个跨时代的命题 这个问题的言外之意非常

介绍等离子体原子发射光谱仪操作软件

等离子体原子发射光谱仪的分辨率有明显提高。中阶梯光栅-棱镜双色散系统和固体检测器不断创新,使这类全谱型ICP光谱仪器的分辨率达到zui佳。  等离子体原子发射光谱仪操作软件:  (1)操作系统:WindowsXP操作平台;  (2)测定波长数:任意选择;  (3)分析速度:每分钟zui快25个元素以

等离子体原子发射光谱仪的特点说明

  1.高分辨率测量  等离子体原子发射光谱仪通过对分光光学元件的精密加工以及对光学系统的zui优化处理,以及基于直接驱动的扫描技术,使得此款设备不仅具有较高的处理能力,同时将波长分辨率(半峰宽)从本公司之前设备的0.0045nm提高到了世界zui高水准的0.003nm(扫描分辨率为0.00065n

等离子体原子发射光谱仪的样品准备

  (1)请告知样品来源、种类、属性(如矿石、合金、硅酸盐、特种固熔体、高聚物 等)。  尽可能列出主要成份、杂质成份及其(估计)含量;待检元素中最低(估计)含量是多少、对于溶液,请写明介质成份(溶剂、酸碱的种类及其(估计)含量)、 含氟( F-) 与否 ,因为氟(F-)将严重腐蚀雾化器!  (2)

等离子体原子发射光谱仪优点有哪些?

等离子体原子发射光谱仪优点:  1. 多元素同时检出能力。  可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。  2. 分析速度快。  试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,若

电感耦合等离子体原子发射光谱法简介

  电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES),是以电感耦合等离子矩为激发光源的光谱分析方法,具有准确度高和精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点,国外已广泛用于环境样品及岩石、矿物、金属等样品中数十种元素的测定。

等离子体原子发射光谱仪有什么缺点?

等离子体原子发射光谱仪缺点:  1. 在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试样组分的影响较为显着,所以对标准参比的组分要求较高。  2. 含量(浓度)较大时,准确度较差。  3. 只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。  4. 大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。  1 因为工作时需

一项无法展示的先进技术-ADS为处理处置核废料提前布局

  “太过先进,无法展示。”  近日,微信上一篇关于加速器驱动次临界系统(ADS)的文章引发热议。ADS是什么?到底有多先进,以至于无法展示?这项核能新技术靠谱吗?《中国科学报》记者带着这些问题采访了从事ADS研究的有关专家。  最具潜力的核废料嬗变装置  “因为这个新兴研究方向还不为人所知,才会弄

电感耦等离子体原子发射光谱仪系统特点

电感耦等离子体原子发射光谱仪系统特点:1)分析流程全自动化控制,实现软件点火、气路智能控制功能;2) 输出功率自动匹配调谐,功率参数程序设定;             3) 优良的光学系统,先进的控制系统,保证峰位定位准确,信背比优良;4)极小的基体效应;       5)测量范围宽, 超微量到常量

等离子体原子发射光谱仪的优缺点分析

  等离子体原子发射光谱仪的优缺点分析:   优点:   1. 多元素同时检出能力。   可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。   2. 分析速度快。   试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试

等离子体原子发射光谱仪的主要特点

 1.超小型  等离子体原子发射光谱仪采用了分离式设计,分割为分光器装置、高频电源装置、数据处理装置3个部分。高频电源及小型循环冷却水(选配)可置于操作台下方。  2.高分辨率  通常情况下,分光器越小分辨率也越低,而本公司开发的小型分光器,在分级器部分采用了凹面衍射光栅,可通过双单色仪技术,实现高

电感耦合等离子体原子发射光谱法的概念

电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)是以电感耦合等离子体焰炬为激发光源的一类光谱分析方法,它是一种由原子发射光谱法衍生出来的新型分析技术。

​等离子体原子发射光谱仪送样检测要求

等离子体原子发射光谱仪(1)对送检样品(检测条件)的要求:①请告知样品来源、种类、属性(如,矿石、合金、硅酸盐、特种固熔体、高聚物等)。尽可能列出主要成份、杂质成份及其(估计)含量;待检元素中最di (估计)含量是多少?对于溶液,请写明介质成份(溶剂、酸碱的种类及其(估计)含量)、含氟( F-)与否

电感耦合等离子体原子发射光谱仪应用说明

 一.材料类  1.难熔合金的元素含量分析;  2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析;  3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析  4.电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测  5.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分  二.环境与安全类  1.食具容器、包装材料