面向等离子体钨材料中氢氦气泡形成研究获进展

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合肥研究院等离子体物理研究所和中国科学技术大学科研人员合作,在面向等离子体材料钨中氢氦气泡成核和生长机制研究方面取得新进展,相关科研成果发表在聚变领域权威期刊《核聚变》(Nuclear Fusion)上。 体心立方钨具有高熔点,良好的抗中子辐照和抗溅射腐蚀等优点,被选为国际热核聚变实验堆(ITER)的面向等离子材料。来自芯部等离子体(D-T聚变反应)中的氢同位素和氦离子在材料中的行为往往导致面向等离子体材料的失效。科研人员使用密度泛函理论方法研究了金属钨中氢和氦气泡的成核和生长机制,发现氢原子很难在钨的间隙位置聚集,而氦原子倾向于在钨(110)层间聚集形成密堆积的单层结构(见图1)。结合能计算进一步证明了单层结构形成的可能性(见图2)。氦单层可能为实验上观察到的扁平状氦气泡的初始构型。由于局域应力的存在,当氦原子数超过5时,氦单层的近邻......阅读全文

氦检漏的工作原理

真空箱氦检漏,根据氦检漏的基本检漏原理,用氦气作为示踪气体,在真空箱内将氦气充入工件,然后通过氦检漏仪能高精度、迅速准确的判断工件的泄露情况。操作者把工件放在真空箱内,将工件接口与真空箱内的快速接头进行连接,在真空箱门关闭后,系统能全自动的完成大漏检测、工件强度检测、抽空、充氦、检漏、回收整个过程,

中国科学家:“月壤玻璃”为捕获和保存氦3的关键物质

  近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所、航天五院钱学森实验室、中国科学院物理研究所和南京大学等联合团队,对嫦娥五号月壤颗粒中的氦原子进行了探测和研究。发现月壤中钛铁矿颗粒表面都存在一层非晶玻璃。研究人员在玻璃层中观测到了大量的氦气泡,直径大约为5~25nm,且大部分气泡都位于玻璃层与晶体的界面

液相色谱总有气泡怎么办?如何排除色谱系统中的气泡!

  1. 故障原因:溶剂混合时,由于两种液体热力学体积的变化,会产生气泡;混合时放热或者吸热易产生气泡,比如:甲醇和水混合属于放热,乙腈和水混合属于吸热。通常用量筒混合后明显看到体积的增减,而且有许多小气泡产生,挂在瓶壁上,或者晃一下可以看到许多小气泡存在液体中。   故障排除:对溶剂过滤,

深度揭秘氦质谱检漏技术——氦质谱检漏技术历史及原理

一、氦质谱检漏技术的发展历史第二次世界大战中期,美国为了制造原子弹,在田纳西州的橡树岭(Oak Ridge)建立的大规模分离铀-235的工厂。为了探测电磁分离器真空系统中的漏孔,1943年由明尼苏达州大学的A.O.C.Nier设计了世界上第一台具有简易气体分析器的玻璃外壳的质谱检测仪。它使用一个热灯

深度揭秘氦质谱检漏技术——氦质谱检漏的各种方法

利用氦质谱检漏仪进行检漏的方法很多,而检漏中所遇到的被检件的结构、大小、要求也是各式各样的,因此应根据这些特定的条件选择合适的检漏方法。一、喷吹法检漏系统如图15所示。图中的辅助泵是用来对被检容器进行预抽并当被检容器存在大漏时用来维持检漏仪的工作压力的。检漏时,先用辅助泵将被检容器抽到低真空,然后再

深度揭秘氦质谱检漏技术——氦质谱检漏仪的结构

氦质谱检漏仪的型号较多,但基本结构大同小异。它主要由质谱室、真空系统及电气部分组成。一、质谱室不同类型的氦质谱检漏仪的质谱室结构大同小异,都是由离子源、分析器和收集器三部分组成,它们放在一个抽成高真空的质谱室外壳中,如图2所示。 图2 质谱室1、离子源离子源的作用是使气体分子电离,形成一束具有一定能

深度揭秘氦质谱检漏技术——氦质谱检漏的各种方法

利用氦质谱检漏仪进行检漏的方法很多,而检漏中所遇到的被检件的结构、大小、要求也是各式各样的,因此应根据这些特定的条件选择合适的检漏方法。一、喷吹法检漏系统如图15所示。图中的辅助泵是用来对被检容器进行预抽并当被检容器存在大漏时用来维持检漏仪的工作压力的。检漏时,先用辅助泵将被检容器抽到低真空,然后再

气泡检查仪的功能介绍

中文名称气泡检查仪英文名称bubble meter定  义检查玻璃内部气泡大小和数量的仪器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学测试仪器(三级学科)

气泡压力法张力测量计

 德国 LAUDA 便携式MPT C 型气泡压力法张力测量计能够在毫秒范围内保证对表面活性剂溶液的最佳记录,实现动态表面张力的全自动化测量。无需连接个人电脑便可实现终极的用户友好性,这一超紧凑的独立型设备可以为实验室中简单的表面动态张力测量试验提供所有必须条件,并且可以作为便携式仪器使用。   原理

Lauda-MPTC-气泡压力张力计

仪器简介:灵便的德国Lauda MPT C气泡压力张力计能测量毫秒级的快速表面活性剂。由于采用具有高分辨图像显示的COMMAND遥控器操作控制,无需连接计算机。但它同样可以用于科学研究领域中快速表面活性剂的动态表面张力的全自动测量。它重量轻体积小,既可用于实验室中也可用作一台可移动的仪器。技术参数:

气泡粘度计涂料粘度测试

涂料粘度测试涂料粘度的测试方法很多,有各种各样的测试仪器,如毛细管粘度计、杯式粘度计涂、落球粘度计、气泡粘度计格氏管、旋转粘度计等,不同的方法分别适用于不同的品种和范围。在涂料生产的中间控制中,经常使用的是气泡粘度计格氏管。它是由一组同种规格的玻璃管内封入不同粘度、无色透明的矿物油所组成,预先测定管

微量进样器如何去除气泡

 微量进样器可供科研、化工、炼油、医院等单位作分析使用。特别适宜作气相色谱仪、液相色谱仪液体进行分析,是一种必不可少的精密器械。其总容量误差±5%。气密性能承受0.2mpa。为了达到延长进样器的使用寿命,进样器分为无存液与有存液两种。气相色谱实验时,微量进样器进样时需要注意:    进样操作前,应观

气泡清除酸式滴定管

  当操作溶液装入滴定管后,如下端留有气泡或有未充满的部分,用右手拿住酸管上部无刻度处,将滴定管倾斜30°,左手迅速打开旋塞使溶液冲出(下接一个烧杯),从而使溶液布满滴定管下端。

气泡检查仪的功能介绍

中文名称气泡检查仪英文名称bubble meter定  义检查玻璃内部气泡大小和数量的仪器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学测试仪器(三级学科)

微量进样器如何去除气泡

 微量进样器可供科研、化工、炼油、医院等单位作分析使用。特别适宜作气相色谱仪、液相色谱仪液体进行分析,是一种必不可少的精密器械。其总容量误差±5%。气密性能承受0.2mpa。为了达到延长进样器的使用寿命,进样器分为无存液与有存液两种。气相色谱实验时,微量进样器进样时需要注意:    进样操作前,应观

ELISA加样时怎样避免气泡?

   通常气泡都是聚集在酶标板的孔周围,导致孔中液体不能与孔壁有效接触,使孔内反应不均一。很多说明书、教科书上也都提到,加样时要避免出现气泡,这到底是什么原因呢?因为在做实验的过程中,有时为了打干净枪头里面的液体,很容易产生气泡,是不是这样对实验结果会后什么影响?     1.通常气泡都是聚集在酶标

气泡粘度计的测试方法

气泡粘度计的测试方法气泡粘度计的测定,可采用对比法或计时法。对比法也称字母比较法。将待测试样装入同样规格的管内,试样上方留有一规定的空间,测试时,与标准管一起迅速垂直倒立,试样由于自身重力下流,气泡上升到管底,比较管中气泡移动的速度,以相同或最近似的标准管的编号来表示待测试样的粘度,此法不用秒表即可

水准器气泡的移动规律

与左手大拇指运动的方向一致。水平仪的刻度值是气泡运动一格时的倾斜度,以秒为单位或以每米多少毫米为单位,刻度值也叫做读数精度或灵敏度。水平仪的实际变化值还与读数精度有关。所以,使用水平仪时,一定要注意垫铁的长度、读数精度以及单独使用时气泡运动一格所表示的真实值。

气泡张力测量仪显著特性

  气泡张力测量仪当表面活性剂的浓度远远超过临界胶束浓度时,改变表面活性剂的浓度不改变平衡态的表面张力,而在液体中的动态测量即使浓度达到四倍的临界胶束浓度也能看出它的显著作用。  气泡张力测量仪表面活性剂的动力学  当利用zui大气泡法表面张力仪BP2测试时,气泡形成的速度将连续提高,供活性分子向表

微纳米气泡的直观表征方法

  微纳米气泡因其自身体积小、比表面积大、自身增压溶解等特点,具有广泛的应用价值。但微纳米气泡受气泡发生条件的影响很大,需要依靠准确的检测方法去优化气泡发生条件,检测微纳米气泡的性质。本文借助动态图像法和纳米颗粒跟踪分析技术,分别检测了微米气泡和纳米气泡:通过动态图像法,测得微米气泡的粒径分布、气泡

怎么判断色谱柱进气泡了

判断色谱柱进气泡可以根据测量结果判断,明显不符合就是进气泡了。色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。市售的用于HPLC的各种微粒填料如多孔硅胶以及以硅胶为基质的键合相、氧化铝、有机聚合物微球、多孔碳等,柱效理论值

微纳米气泡的粒度测试方法

微纳米气泡是指液体中存在的直径在100nm-100μm之间的气泡,是通过专用的气泡发生器产生的。含有微气泡的水具有很多奇特的功效:用微纳米气泡养鱼能提高产量,用微纳米气泡栽培或灌溉能促进作物生长,微纳米气泡浴能有清洁、镇静和愉悦身心的效果,向污水中注入微气泡能加速水体及底泥中污染物的生物降解过程,实

气泡张力测量仪技术原理

  气泡压力张力仪将被测液体放到恒温的样品容器里,一个由聚四氟乙烯做的毛细管将以给定的浸入深度浸到液体中,此毛细管与一气体接口和一灵敏的压力传感器相连,在测试过程中,气体或惰性气体通过毛细管,在毛细管端形成气泡,并测出此气泡的压力。  当气泡压力张力仪JBT07连续提高气体的流变率时,气泡形成的频率

宇宙“巨无霸气泡”从何而来?

  记者25日从中科院紫金山天文台获悉,一项由中、美、法、德等8国学者共同参与的国际研究揭示了宇宙中神秘的“巨无霸气泡”莱曼-阿尔法气团从何而来。这项研究对了解包括银河系在内的众多星系如何形成具有重要意义。  所谓莱曼-阿尔法气团,是一种巨大的气体云。它们像漂浮在宇宙中的巨型肥皂泡,其中充满了气体。

美欲立法避免氦危机

  这是美国的一个国会委员会8个月来第二次审议一项关于改变氦灾难性短缺的议案。如果美国国会不采取任何措施的话,这场灾难肯定会发生。这种短缺将严重影响许多高科技产业的发展,使很多研究领域停滞不前。但是如果去年议案的命运具有任何指向性,那么新的立法议案将不会使其成为法律。  美国政府自1

氩氦靶向治疗技术简介

氩氦刀是一种适应证甚广的消融治疗技术,自1998年以来,美国已有100多家医院,中国有80余家单位装备了氩氦刀设备,它可对多种肿瘤施行精确冷冻切除,并且在肝癌、肺癌、胰腺癌、前列腺癌、肾肿瘤、乳腺癌等治疗领域取得了突破性的进展。手术中冷冻适用于几乎所有实质性肿瘤,与射频等其他消融方法不同,氩氦刀冷冻

让稀薄的氦分子自旋

氦发射的光谱。激光脉冲可暴露氦原子对的量子特性。图片来源:Dept. of Physics, Imperial College/SPL 氦原子很“冷淡”,很少彼此或与其他元素的原子相互作用。但氦原子冷却到接近绝对零度时,可以被诱导形成具有特定量子特性的脆弱对或二聚体。用激光轰击氦“二聚体”

氦质谱正压检漏法

                                                   兰州物理研究所 作者:曹慎诚    常用氦质谱检漏仪检漏分真空检漏、正压检漏和压力- 真空检漏3 种情况。由于运载火箭从填装燃料到完成飞行任务,绝大部分时间是在大气环境中处于待发状态,飞行时间很短,

东方超环低温系统全气透平膨胀机测试成功

  1月8日,东方超环(EAST)低温系统全气体轴承氦透平膨胀机低温测试成功,效率与制冷量都达到设计值。   此膨胀机是中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所低温工程与技术研究室与杭州一公司联合研制而成,采用全气体轴承、风机制动、止推盘端置结构,制动循环采用叶轮制动的闭式循环、水冷结构。全气体

深度揭秘氦质谱检漏技术——钢桶氦质谱检漏技术的应用

钢桶是包装物,对于很多的盛装货物,要求完全的密封,一但泄漏,不仅是货物的损失,还可能造成爆炸、燃烧、中毒及环境污染等各类事故。所以,保证钢桶的气密性,是钢桶生产的关键。因此,在钢桶生产过程中除了要对钢桶的卷边、焊缝、密封器进行严格检漏外,在钢桶的总装生产线上,还要对钢桶的完整产品进行全数出厂检漏。传