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几种稀土金属自支撑靶膜的制备及其保存 被引量:2
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作者 王秀英 鲍丽 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 1996年第1期13-16,共4页
在新核素合成、153Er(EC+β+)研究、三裂与核温度测量、中能重离子碰撞中巨共振实验中,需要稀土Nd、Yb、La、TI.Gd金属自支撑靶膜,要求厚度为0.8mg/cm2以上,靶孔为15—30mm。采用液压方法进行... 在新核素合成、153Er(EC+β+)研究、三裂与核温度测量、中能重离子碰撞中巨共振实验中,需要稀土Nd、Yb、La、TI.Gd金属自支撑靶膜,要求厚度为0.8mg/cm2以上,靶孔为15—30mm。采用液压方法进行这几种靶的制备。该法对面密度大于1mg/cm2金属自支撑靶的制备是一种十分有效的方法,其优点是所用的原始材料少、材料利用率高、靶膜不受设备等条件的污染、纯度高(只取决于初始材料的纯度)、膜的机械性能好、能经受较长时间的离子束轰击等。现已成功制备出Yb、Nd、La、Tb、Gd稀土金属自支撑靶,并实验探讨了它们在不同条件下的氧化情况。 展开更多
关键词 稀土金属 自支撑靶 膜制备
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同位素^(106)Cd金属自支撑靶的制备及废靶的再生利用
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作者 尹建华 《核技术》 CAS CSCD 北大核心 2000年第9期653-655,共3页
用滚压技术制备出同位素106Cd自支撑靶,并成功地利用破靶膜的再生方法。制备出可供使用的靶膜。
关键词 滚压技术 再生利用 镉^106自支撑靶 制备
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真空蒸发法制备自支撑多层靶 被引量:1
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作者 尹建华 王秀英 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期353-356,共4页
采用真空蒸发技术制备核物理实验用 C+ Pb+ Ni、 C+ Pb+ Co、 C+ Pb+ S+ Al多层自支撑靶膜。实验选定以1 % 肥皂液作解离剂,视不同蒸发元素,选择形状与尺寸适宜的蒸发舟。 C、 Pb、 Ni、 Co、... 采用真空蒸发技术制备核物理实验用 C+ Pb+ Ni、 C+ Pb+ Co、 C+ Pb+ S+ Al多层自支撑靶膜。实验选定以1 % 肥皂液作解离剂,视不同蒸发元素,选择形状与尺寸适宜的蒸发舟。 C、 Pb、 Ni、 Co、 S、 Al膜的质量厚度分别为10~15、约100、30~60、30~60、30~50 和 10 μg·cm - 2。制备出的膜层平展,薄而均匀,无针孔。 展开更多
关键词 自支撑多层 真空蒸发 薄膜 核物理实验
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几种特殊靶的制备方法
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作者 许国基 郝秀红 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 1996年第1期22-24,共3页
文章介绍了几种特殊靶的制备,包括70mg·Cm-2的自支撑Bi靶、Mo封窗膜、15—50μg·Cm-2的自支撑Sc靶、(CD2)n靶和70μg·cm-2的自支撑Co靶。
关键词 自支撑靶 脱膜剂 基衬 制备
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Be靶制备技术研究 被引量:2
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作者 许国基 杜英辉 王瑞兰 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 2002年第4期399-400,共2页
介绍了Be靶制备的电阻加热法、滚轧法、静电振动法、离心沉淀法、聚集束溅射法等。结果显示 :电阻加热和滚轧制备自支撑Be靶的厚度范围分别为 2 0~ 970 μg/cm2 和 3 8~ 2 0 μm。
关键词 制备技术 自支撑Be 聚焦束溅射 滚轧 退火 电阻加热 静电振动 离心沉淀
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北京大学超小型激光加速器系统研究进展 被引量:2
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作者 尚勇 朱昆 +15 位作者 林晨 卢海洋 邹宇斌 赵研英 寿寅任 曹超 赵栓 耿易新 祝娇 符合振 王洪勇 陆元荣 袁忠喜 郭之虞 陈佳洱 颜学庆 《中国科学:物理学、力学、天文学》 CSCD 北大核心 2013年第10期1282-1287,共6页
超强激光与等离子体相互作用可以获得高于传统加速器三个数量级以上的加速电场梯度,更加有效地加速离子,从而能够显著缩小加速器的体积和造价.鞘层加速(TNSA)和光压稳相加速(RPA)是目前研究得最多的两种主要激光加速机制.与鞘层加速相比... 超强激光与等离子体相互作用可以获得高于传统加速器三个数量级以上的加速电场梯度,更加有效地加速离子,从而能够显著缩小加速器的体积和造价.鞘层加速(TNSA)和光压稳相加速(RPA)是目前研究得最多的两种主要激光加速机制.与鞘层加速相比,光压稳相加速的加速效率和离子能量更高、单能性更好.在提出光压稳相加速原理的基础上,北京大学正在建造一台基于该原理的超小型激光加速器系统.本文将介绍北京大学在激光加速研究方面的进展和激光加速器系统的研制情况,包括理论模拟、前期准备实验、自支撑纳米靶的制备以及离子输运线的初步设计. 展开更多
关键词 激光加速 光压稳相加速 自支撑纳米
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