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散裂中子源

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  • 【求助】急需“镅-铍中子源”的中子湿度计

    [size=4]我研究试验急需一台“镅-铍中子源”的中子湿度计,我想打听其测湿范围能达到多少,精度又是多少,能否用于散粒物料的湿度检测,其价格是多少啊?还有就是如何就此写一个实用新型专利啊?[/size]

  • 【求助】我研究试验急需一台镅-铍中子源中子湿度计

    [size=4]高手们: 我研究试验急需一台镅-铍中子源中子湿度计,我想具体了解它的一些性能,主要是能否在散粒物料中进行水分监测,其监测的范围是多大?精度又能达到多少?我需要测试的样品湿度监测要求为5%-10%,可有更好的测试仪器,还有就是如何对其进行防腐保护,那个探头要如何设计才会更具有适用性,最后我想知道其价格是多少,在哪能买到该产品? 测得的慢中子数具体与物料中总的含氢量又是一个什么关系,而对于复阻抗湿度测量法中的两复阻抗的差值与被测材料的未知含水量存在一种什么关系?有没有什么更好的方法可以进一步提高其精度?谢谢高手们了,急急急![/size]我的邮箱:zhangmegzu@126.com

  • 中国散裂中子源(CSNS)通用粉末衍射仪(GPPD)的TOPAS同时精修模型

    中国散裂中子源(CSNS)通用粉末衍射仪(GPPD)的TOPAS同时精修模型

    [font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white][/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]1. [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]衍射仪分类[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]包括常规的实验室粉末衍射仪,所有衍射仪的本质都是一样的,即测量衍射强度随样品晶面间距的函数。常规的实验室粉末衍射仪使用单色[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]X[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]光,将晶面间距[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]d[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]分散到不同的衍射角度[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][back=white]2[font='Microsoft YaHei',sans-serif]θ[/font][/back][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]。描述这个[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][back=white]d~2[font='Microsoft YaHei',sans-serif]θ[/font][/back][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]分散关系的公式即布拉格方程。恒定波长中子衍射与之一样。这两者称为角度分散衍射([/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Angular Dispersive Diffraction[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white])。此时布拉格方程写为:[/back][/color][/font][back=white]d=[font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black]λ[/color][/font][/back][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]/2/Sin([/back][/color][/font][color=black][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black]θ[/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black])[/color][/font][/color][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]λ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]已知,通过测量[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]θ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]来计算样品的晶面间距[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]d[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]。[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]而飞行时间中子衍射与能量色散[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]X[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]射线衍射相似,属于将晶面间距[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]d[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]分散到不同波长[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]λ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]或能量[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]E[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]轴上,这两者称为能量色散衍射([/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Energy Dispersive Diffraction[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white])。[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]此时衍射角[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][back=white]2[font='Microsoft YaHei',sans-serif]θ[/font][/back][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]固定且已知,通过测量衍射束的波长[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]λ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]或能量[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]E[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]来计算样品的晶面间距[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]d[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]。在实际操作中,能量[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]E[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]与波长[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]λ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]成反比,所以能量色散[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]X[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]射线衍射的布拉格方程写为[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][back=white]d=6.2/E/Sin([font='Microsoft YaHei',sans-serif]θ[/font][/back][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black])[/color][/font][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]。其中[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]E[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]单位为[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]KeV[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]d[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]单位为[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]?[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]。在飞行时间中子衍射中,中子的飞行时间反比于中子飞行速度;中子飞行速度又反比于其波长;所以飞行时间正比于晶面间距。在实际操作中,飞行时间中子衍射的布拉格方程写为[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]TOF=t0*d^0+t1*d^1+t2*d^2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],即允许二阶多项式拟合,拟合常数[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t0[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t1[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]对每个探测器[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]bank[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]是固定的。[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]2. [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]用标样为每个探测器[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]bank[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]标定[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t0[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t1[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]中国散裂中子源[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white](CSNS)[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]通用粉末衍射仪[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white](GPPD)[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]是一台飞行时间中子衍射设备,配备了三台探测器,分别安放在衍射角[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]θ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]= 150°[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]90°[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]15°[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]的位置,同时记录衍射数据。通常在测量未知样品前,于相同衍射条件下测量某全球承认的标样(如[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]NIST SRM 640e [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]硅粉[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white] [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]等),通过三台探测器分别记录的衍射谱校准其对应的三套[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t0[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t1[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]以及峰形参数。[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white][/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]附件[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]1[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]的[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]TOPAS[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]精修模型,同时精修这三台探测器记录的谱图,下载后请将后缀名改为[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]inp,再导入TOPAS运行[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]。[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white] [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]TOPAS[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]运行后应产生如下的同时精修谱图:[img=,690,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310171344050217_925_1986542_3.png!w690x349.jpg[/img][/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white][/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]调整[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]TOPAS[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]的[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]X[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]轴,可将上图转换为[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]d[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]坐标或[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Q[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]坐标。可见各探测器[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Bank[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]的测量[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Q[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]值和[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]d[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]值的大致范围如下所列。[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]探测器[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]bank1[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]([/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]θ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]=150[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][back=white]°):[font='Microsoft YaHei',sans-serif]Q: 3-31 ([/font][/back]?^-1) d: 2 - 0.2 ?[/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]探测器[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]bank2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]([/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]θ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]=90[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]°):[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Q: 1.5-12.5 (?^-1) d: 4 - 0.5 ?[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]探测器[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]bank3[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]([/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]θ[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]=15[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]°):[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Q: 0.3-12.5 (?^-1) d: 25- 0.5 ?[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]用户可对照查看是否包含待测样品的特征峰位置。 [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]3. [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]对实际样品的精修[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]针对标样的精修完成后,将附件1模型的所有仪器参数(包括TOF_x_axis_calibration中已校准的三套[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]t0 t1 t2[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]和 TOF_Exponential和tof_sample_peakshape中的仪器峰形参数)前全部加上感叹号[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]![/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]固定。 用实际样品的晶体结构替代[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]Si [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]的晶体结构。任何额外的峰形展宽均应来自于实际被测样品。[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white][/back][/color][/font][back=white]本模型所需的衍射数据已上传到附件[font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black]2[/color][/font][/back][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white],方便[/back][/color][/font][color=black][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black]TOPAS[/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black]用户自己练习:)[/color][/font][/color][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white] [/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][color=black][back=white]参考文献:[/back][/color][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif]中国散裂中子源通用粉末衍射仪介绍[/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][url]https://user.csns.ihep.ac.cn/spectrometer/detail/2[/url][/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif]精修[/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif]TOF[/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif]数据的[/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif]TOPAS[/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif]模型实例:[/font][font='Microsoft YaHei',sans-serif][url=https://topas.awh.durham.ac.uk/doku.php?id=time_of_flight_tof_isis_instrument_standard_files&s%5b%5d=hrpd]https://topas.awh.durham.ac.uk/doku.php?id=time_of_flight_tof_isis_instrument_standard_files&s[]=hrpd[/url][/font]

  • 鄙视一下中资源这个公司

    厦门中资源公司,一个搞域名注册的网站。发传真件做广告就不说了,还打电话骚扰我们,不买他的服务就威胁说会有别人抢注我们公司的域名而且态度还很拽。强烈鄙视这种靠歪门邪道做生意的公司[em18] [em18] [em18] 该公司网站http://www.zzy.cn/

  • 【建设新闻】负氢离子源实验平台通过鉴定

    [font=Arial]5月27日下午,散裂中子源(CSNS)经理部在中科院高能物理研究所组织召开了二期预研项目——潘宁表面负氢离子源实验平台的鉴定会。来自北京大学、中国原子能科学研究院以及高能所的专家组成的鉴定组,听取了前端系统负责人欧阳华甫研究员代表项目组所作的研制报告,并进行了现场考察、测试和鉴定。鉴定组认为,这是在国内首次研制成功的一台潘宁表面负氢离子源,达到的主要技术指标,具备验收条件。[/font][font=Arial]负氢离子源作为散裂中子源加速器的起点,能否提供高品质和稳定性好的束流关系到整个加速器及散裂中子源的性能和效率。为了掌握这一项关键技术,项目组经过两年多的预研,终于完成了负氢离子源试验平台的建造,进行了离子源的出束调试和48小时的考机试验,并且实现了8小时无故障运行。[/font]

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析中国原子能科学研究院老科协孙汉城  20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析   20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • 便携式中子剂量仪 中子剂量当量率仪

    便携式中子剂量仪 中子剂量当量率仪

    RAM-800 中子剂量当量率仪采用高灵敏的进口He3管作为探测器,反应速度快。该便携式中子剂量仪使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外便携式中子剂量仪通过配套的RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该[url=http://www.zgfangfuyuan.com/product/szjcly/167.html]便携式中子剂量仪[/url]适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检、核电、加速器、中子源和其他安检、边境控制、海关检测等需进行中子辐射检测的场合。[img=中子剂量仪,660,550]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607061132_599440_3098478_3.jpg[/img]功能特点:1、中子剂量率,中子累积剂量均可测量。2、高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性。3、数字及标尺显示剂量率状态。4、中、英文双语菜单式操作界面。5、数字式LCD液晶显示,高亮背光功能。6、可存储800条剂量率,能随时查看,断电不丢失。7、USB数据接口,可将数据上传到计算机。8、剂量率超阈值后声、光报警功能。9、超阈值报警、阻塞报警、探测器故障报警功能。10、电池电量实时显示。11、标配:RenRiNeutron中子剂量率管理软件。技术规格: 1、测量类型:中子射线2、探测器: 进口3He正比计数管3、中子测量范围:剂量率:0.1μSv/h ~100mSv/h累积剂量:0.01μSv ~10Sv4、能量范围:中子0.025eV~16MeV5、慢化材料:聚乙烯球6、角响应:±20%7、测量时间:1~120秒可编程设置8、中子灵敏度:大约 1.4 CPS/μSv/h9、伽玛灵敏度:对伽玛射线不灵敏(相对Co-60 的100mSv/h的伽玛射线内)11、报 警 阈: 0.25、2.5、10、20(μSv/h)或自行设置12、显示单位: 剂 量 率:μSv/h、μGy/h、μR/h;累计剂量:nSv;计数率:CPS13、通讯:USB通讯接口,仪器可存储800条数据,并可导出到RenRiNeutron软件14、使用环境:温度-15℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95%15、电源和功耗:2节标准1号电池(或充电电池)整机耗电≤120mW 16、重量和尺寸:约 300×250×245 (mm)、约7.8Kg17、RenRiNeutron中子剂量率管理软件提供文字表格、曲线图形显示联系人:张经理 13720045883相关内容:http://www.zgfangfuyuan.com/product/szjcly/167.html相关内容:http://www.fsybyq.com/product/zzjcy/167.html

  • 中子散射让费米液体展示出新的密度波 有望推动高温超导理论的发展

    科技日报 2012年03月30日 星期五 本报讯(记者刘霞)据物理学家组织网3月29日(北京时间)报道,科学家们使用中子散射,首次对二维费米液体进行了研究,结果发现了一类新的波长非常短的密度波(高温超导性就源于这类密度波动)。科学家们认为,电子等费米液体可能也存在同样的现象,因此,最新发现有望推动高温超导理论的发展,也有助于科学家们理解金属和中子星的成分。研究发表在3月28日出版的《自然》杂志上。 费米液体由相互作用力很强的费米粒子(包括夸克子、电子、质子和中子等)组成。费米子广泛存在于原子核、金属、半导体和中子星内。费米液体也是科学家们用来建模并解释原子甚至亚原子粒子之间复杂的相互作用(这类互作用受到名为“量子多体物理学”的量子力学的支配)的两类量子液体之一。 费米子也满足泡利不相容原理,即两个以上的费米子不能出现在相同的量子态中,这就使得费米子系统相当复杂。因此,尽管另一类由胶子、光子等玻色子组成的量子液体的物理学基础已被科学家破解,但费米液体一直是个未解之谜。 在最新研究中,来自法国国家科学研究院(CNRS)、芬兰阿尔托大学、美国橡树岭国家实验室、纽约州立大学布法罗分校和奥地利约翰开普勒林茨大学的科学家们通过中子散射,首次对一份费米液体中波长非常短的元激发进行了直接观察。在研究中,中子被集中在一层原子厚的氦-3上,在地球上,氦-3比氦-4(用于氢气球和宇宙飞船中)少见,其在接近绝对零度时的行为就像费米液体。 使用这种散射技术,科学家们观察到了高频率的、波长非常短的密度波——零声波振荡。科学家们认为,在费米氦液体中发现这些振荡非常有意思,因为如果能在由电子组成的费米液体中观察到这类高频密度振动,这将有望让高温超导领域大大受益。 该研究团队接下来打算对该费米子氦系统的属性进行调查,随后再对电子液体进行调查。 该研究的领导者、法国国家科学研究院凝聚态物理学专家亨利·郭德弗瑞表示:“如果费米子电子系统也拥有同样的属性,这会让研究电子系统的科学家深感兴奋,而且,我们的最新发现也表明,电子液体有可能拥有同样的属性。这是量子液体领域的一个重大发现,会对量子多体物理学产生重要的影响,尤其有助于科学家们理解金属和中子星的成分。” 总编辑圈点: 尽管经过了编译加工,费米液体展示出新密度波这样的内容仍然非常生涩难懂,但如果由此实现高温超导,必将成为与核技术一样引领人类历史的发现。这便是基础科学研究的特点:尽管多数时候难以被理解和默默无闻,却是认识自然现象、揭示规律并获取新知识、新原理、新方法的必由之路,其衍生出的发明创造已经涵盖了现代文明的每个角落。从类似消息中,我们既要喝彩新的发现,更要看到竞争,多问问自己做得怎么样。

  • 【分享】放射源应用单位应配监测设备及防护用品一览表

    放射源应用单位应配监测设备及防护用品一览表序号应用类别及特征监测仪器及设备工作防护用品备注密封放射源类1档3枚放射源以下袖珍式铅手套、背心个人剂量仪防护用品1套以上2档20枚放射源以下;公路密湿度测量仪;地质勘探;石油测井。手持式,中子仪个人剂量仪、铅衣、手套、头帽、眼镜等无中子源的应用单位可不配中子仪。防护用品2套以上3档21枚源以上;γ工业探伤机(室);60Co探伤机(室);环境级γ-X剂量率仪、个人剂量仪铅衣、手套、头帽、眼镜等防护用品2套以上开放应用放射性同位素类1档放免分析袖珍式铅手套、背心防护用品1套以上2档核素治疗手持式α、β表面仪铅手套、背心个人剂量报警器防护用品1套以上3档ECTPET环境级α、β表面仪γ-X剂量率仪、个人剂量报警器铅衣、手套、头帽、眼镜等防护用品2套以上4档其他同位素应用环境级α、β表面仪γ-X剂量率仪、个人剂量报警器铅衣、手套、头帽、眼镜等防护用品2套以上射线装置类1档>100MeV加速器等电离室环境级中子仪以个人剂量监督为主、个人剂量报警器2档医用加速器环境级手持式以个人剂量监督为主、个人剂量报警器结合其他应用选取3档其他袖珍式以个人剂量监督为主注:1、混合应用的单位,靠高不靠低,不必重复;2、表中未列入的项目,可参照相近项目执行。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=165801]放射源应用单位应配监测设备及防护用品一览表[/url]

  • 中子射线:稍微懂点“内功”

    福岛核事故以来,相信大家对电离辐射的概念不再陌生。大师兄α射线,是带有2个质子和2个中子的氦核,二师兄β射线,是高速运动的电子,三师兄γ射线,是一种高能光子,四师兄X射线,是一种比γ射线能量低一些的高能光子。除此之外,还有一个名气不大,本事不小的小师弟,他就是中子射线。中子射线之所以排在四位师兄的后面,因为出场的机会较少。α、β和γ常常产生于天然放射性衰变中,X射线也常常与医学检查联系在一起。除此之外,工业生产当中也时不时地会遇到这几位的身影。相比之下,中子射线就没那么常见了。只有极少数放射性元素衰变时会放出中子,个别原子序数较大的天然放射性元素也会自发裂变释放出中子。为了得到大量的中子射线,往往要用一种粒子去轰击原子核。例如,用α射线轰击铍-9,会生成碳-12和中子。因此,日常生活中接触到中子射线的机会要比其他射线小得多。由于宇宙射线的影响,在海平面附近,中子的通量密度约为60中子/平方厘米·小时,这代表平均1平方厘米的面积上一个小时之内会通过大约60个中子。而在3km的高空,这个数值就增加到了600中子/平方厘米·小时。相比之下,体重70公斤的成人体内每秒钟有约4300个钾-40原子发生衰变,释放β或γ射线,假设人体的横截面是500平方厘米,宇宙射线全部来自竖直方向的话,那么每秒钟穿过人体的中子数约为8.3~83个,还不及钾-40衰变的零头,完全不需担心。 微妙的平衡中子虽然是小师弟,但他还懂一点儿师兄们都不擅长的"内功",那就是把某些本来没有放射性的化学元素变成它的放射性同位素,叫做中子活化(neutron activation)。我们知道,化学元素的原子核由质子和中子组成。在强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用的明争暗斗之下,原子核的“砖块”之间保持着一种微妙的平衡。此时,如果原子核俘获了一个外来的中子,三种相互作用的比例就会发生变化,微妙的平衡也许就不复存在,原子核的大厦变得摇摇欲坠,随时可能土崩瓦解——这就形成了该元素的放射性同位素。中子射线的师兄们也有类似的本领。不过要么是它们的穿透性比中子弱,不能深入物体内部;要么需要很高的能量,天然放射性元素释放的能量通常没这个高;要么与原子核发生反应的概率比中子的小几个数量级,所以放射剂量学的文献通常不考虑它们的“活化反应”。那么,中子射线相对擅长的本领要不要考虑呢?看一个真实的案例就知道了中子射线的真实案例由于天然的放射性元素衰变时极少释放中子,因此,一般人受到大剂量中子射线影响的唯一可能便是核武器和临界核事故了。在核爆炸的最初十几秒中,会释放出大量γ射线和中子射线。1999年,发生在日本JCO公司某燃料厂的临界事故,也释放出了大量γ射线和中子射线,造成2人死亡,留下了惨痛的教训。在日本JCO公司的这次事故中,共有三名操作员受到了致命剂量的辐射,其中A为16~20Gy,B为6~10Gy,C为1~4.5Gy,与之相对的是,人们平均一年所受到的所有辐射的剂量当量为1~10mSv。Gy(戈瑞)表示吸收剂量,1Gy等于1焦耳每千克。如果换算成衡量辐射的生物学效应的剂量当量,Sv(希沃特),还要乘以一个比例因子。对α粒子来说,这个因子是20,对中子来说,这个因子在5~20之间,对β和γ射线来说,这个因子是1。 JCO事故中,患者A的尿液所含的放射性元素的能谱,样品96ml,计数时间为20000秒由于中子射线活化了人体内的化学元素,它们还带上了一定程度的放射性。日本放射科学国家研究所的一篇论文写道,研究人员对受害者血液、尿液和呕吐物进行检测,得到三位受害者体内的钠-24的放射性衰变活度约为每秒1百万~9百万次衰变(8.7MBq,4.0MBq,1.2MBq)。自然界中钠-23的丰度为100%,因此受害者体内的钠-24一定是在核事故中产生的。我们根据文献中的“放射性药物单位给药量的有效剂量”做一个大概的估计,这些钠-24将给受害者造成额外的0.4~2.8mSv的照射,大约相当于做了一次CT检查。因此通常的放射性计量学文献也很少提到中子射线的活化反应。人体的化学元素组成按照重量排,依次是氧、碳、氢、氮、钙、磷、硫、钾、钠、氯、镁等等。除此之外,还有一些不超过人体重量0.4%的微量元素。这些化学元素中的大部分并没有天然放射性;即使其中一些元素俘获了一个中子,要么新产生原子核很稳定,没有天然放射性,要么它的半衰期非常长,对人体的影响可以忽略。要么衰变时不发出、或很少发出γ射线,不易探测。因此,JCO核事故中,从受害者样本中检测到的被中子活化的放射性元素主要有放出γ射线的钠-24、钾-42和溴-82。表一:人体的化学元素组成(按照重量排) 氧 碳 氢 氮 钙 磷 硫 钾 钠 氯 镁 61% 23% 10% 2.6% 1.4% 1.0% 0.20% 0.20% 0.14% 0.12% 0.027%中子射线与食品安全中子射线会不会对我们的食品安全造成影响呢?笔者查询了许多文献,搜索了各种关键词的组合,都没有找到相关话题的讨论。从理论上讲,食品当中的化学元素的确有可能被中子射线活化,从而带有额外的放射性。但讨论这个问题实在有点儿杞人忧天——自然界单位时间的中子通量密度约为60中子/平方厘米·小时,而JCO事故中,受害者遭受的中子通量密度约为5700亿中子/平方厘米,相当于自然情况下100万年的总和。因此,不需要估算吸收剂量,我们就能确定完全不需要考虑日常生活中中子射线的影响。况且,在核事故中,中子射线主要产生在堆芯附近;而食品安全主要讨论的是周围几十公里的区域。在这种时候(即使受到了核武器攻击),对食品安全影响最大的应该是放射性物质的沉降——如果随风飘散的放射性物质都没有影响到食品安全,那么直线运动的,经过防护罩重重阻隔所泄露出来的中子射线(造成的活化)就更加不需要考虑了。这是由于资料匮乏,笔者得出的个人想法。相比α、β、γ和X射线,中子射线的确是个不容小瞧的角色。不过在日常生活中,中子射线对人的负面影响微乎其微,完全不需要考虑。许多工业技术、科学研究和医疗手段都要依赖中子射线、或中子活化所产生的放射性同位素。它就像其它几位师兄一样,已经成为人类生活的重要组成部分。不知不觉之间,它就在改变你的生活。

  • 【分享】基础知识--中子

    中子(neutron)是组成原子核的核子之一。中子是1932年B.查德威克用a粒子轰击的实验中发现,并根据E. 卢瑟福的建议命名的。中子的质量与质子的质量大约相等,并且中子与γ射线一样也不带电. 因此,中子与原子核或电子之间没有静电作用. 当中子与物质相互作用时,主要是和原子核内的核力相互作用, 与外壳层的电子不会发生作用. 中子与物质相互作用的类型主要取决于中子的能量.在辐射防护中,根据中子能量的高低,可以把中子分为慢中子(能量小于5 kev,其中能量为0.025ev 的称为热中子), 中能中子(其能量范围为5-100 kev), 和快中子(0.1-500Mev)3种. 中子与物质的原子核相互作用过程基本上可以分为两类:散射和吸收.散射又可以分为弹性散射和非弹性散射.慢中子与原子核作用的主要形式是吸收.中能中子和快中子与物质作用的主要形式是弹性散射.对于能量大于10Mev的快中子.以非弹性散射为主.在上述的中子和物质的相互作用过程中,除了弹性散射之外,其余各种现象均会产生次级辐射.从辐射防护的观点来看,是相当重要的.在实际工作中,大多数情况遇到的是快中子,快中子与轻物质发生弹性散射时,损失的能量要比与重物质作用时多得多,例如,当快中子与氢核碰撞时,交给反冲质子的能量可以达到中子能量的一半.因此含氢多的物质,像水和石蜡等均是屏蔽中子的最好材料,同时水和石蜡,由于价格低廉,容易获得,效果又好,是最常用的中子屏蔽材料. 石蜡能隔阻中子[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009814235022_01_0_3.swf[/flash]

  • 【原创】牛津仪器推出最新应用于中子散射研究的低温磁场环境仪器(2007年8月1日)

    牛津仪器纳米科学部推出一系列最新产品,可以为中子散射研究提供低温高磁场的样品环境(低温至25mk, 磁场至15T)。 牛津仪器有独一无二的多领域科研团队,与从事中子散射研究的科学家团体有着多年的合作。牛津仪器为能设计出应用于中子散射研究的低温磁场系统而感到骄傲,我们一直处于该领域的最前沿。牛津仪器超导部此次研发出的新仪器是 VarioxAc-TL, Tritontm DR制冷机 和新型超导磁体。 [color=red]【由于该附件或图片违规,已被版主删除】[/color]

  • 【资料】种子发芽的条件

    影响种子发芽的因素很多,一般可以分为种子内部因素和种子外部因素。内部因素包括种子的大小,种子的质量,种子的品种等。而外部因素包括阳光,水分,温度,基质和空气。种子的内部因素根据种子的大小分为大粒、中大粒、小粒、微小粒型种子。每克种子在 100粒以下的为大粒型,如:向日葵、美人蕉、香碗豆、金莲花、天门冬属、银边翠等;每克种子在 100-600之间的为中大粒型,如:百日草、万寿菊、紫薇、天竺葵、串红、皇帝菊、翠菊、美女樱、康乃馨等;每克种子在600-2000粒之间的为小粒型,如:鸡冠花、非洲凤仙花、彩叶草、满天星、银叶菊、三色堇、报春花等;每克种子在2000粒以上的为微小粒种子,如:瓜叶菊、蒲包花、四季海棠、大岩桐、金鱼草、矮牵牛等。种子必需是完全成熟的种子,且具备发芽的条件。种子必需已经完成休眠期。当然排除没有休眠期的种子(例:小麦种子)。种子的外部因素种子有好光、闭光和中间性发芽之特性。好光性发芽的种子在介质表面发芽,不需要覆盖,如:四季海棠、蒲包花、大岩桐、报春花等;闭光性发芽的种子播种后跟据种子的大小适当覆盖介质,如:向日葵、鸡冠花、彩叶草、美女樱、三色堇等;中间性发芽的种子覆盖或不覆盖介质都可以发芽,如:非洲凤仙花、勿忘我等。  种子对水分的需求度:一般好光性发芽的种子因种子在介质的表面,如没有较高的湿润度,种子往往出现干化造成难以发芽或者不发芽,如:瓜叶菊、蒲包花、四季海棠、大岩桐等;在半湿润的环境发芽的种子一般为闭光性发芽,因种子在介质里,如果过度湿润或着连日阴雨,基质自然蒸散能力减弱,造成基质板结,水分过大基质间的孔隙减小,致使种子缺氧霉烂发芽不理想甚至不发芽。  根据种子和温度的特性分为种子在温暖、半温暖、凉爽的环境里发芽类型。温暖型一般在气温25-36°C之间的环境里最为理想。如:百日草、万寿菊、鸡冠花、千日红、大理花等;半温暖型一般在气温18-25°C之间最为理想,如:美女樱、三色堇、羽衣甘蓝、大岩桐、非洲凤仙花等;凉爽型一般在气温 15-18°C之间最为理想,如果气温超过18°C时就难以发芽或发芽不理想,如:花毛莨、福禄考、报春花等。  播种育苗与基质的关系:如果是基质未经消毒或者基质含有病毒菌,就会使种子受到侵害变质无法发芽,或者种子发芽后受病毒菌的影响变成黄褐色而死亡,有时发芽后小苗长势缓慢管理稍有不当致使幼苗黄化而死亡。尤其是好光发芽的种子,种子虽然发了芽,幼根不能及时顺利扎入基质里,造成的幼苗死亡,这和基质版结、机质含量少有直接的关系。种子的需氧性 种子开始活动就要进行呼吸作用,也就需要氧气。所以播种时浇水太多,种子反而会腐烂,就是因为缺氧的原故。只有少数水生植物的种子,能在缺氧状况下发芽。知道了种子发芽的条件,我们就可以对种子的播种以及生长条件进行一定的控制和调节,以达到种子的良好发芽率。下面我们就来分析下对影响种子发芽的各因素的控制。第一步:首先是选用播种育苗的理想基质进行消毒处理后根据种子的大小选用适当粗细的基质,大粒的种子选用较粗糙的基质,为了增大空隙度,微小的种子,底层选用较粗糙基质,上面再铺一层细小的基质;第二步,根据种子的大小和种子的好光、闭光发芽特性进行播种、施水、闭光性的种子要洒水后再播种,微小的种子覆盖基质不见种为度,大粒种子可稍微深一点。好光性的种子如果发芽快的同样是先洒水后播种,对于发芽慢的种子用浸水法来增大基质的含水量;第三步,播种的环境或者放置的场地。闭光性发芽的种子并不是把其放在黑暗的地方,而是播种后覆盖基质,根据种子的特性放置于直光和散光的环境里,好光性发芽的种子并不是把其放在强烈的直射光线下,而是播种后不覆盖基质,根据种子的特性放置于散光和遮光的环境里,对于好光性发芽的种子,因种子在介质的表面,必需要在湿润的环境里,否则难以发芽或者出现发芽后生长缓慢死掉等现象。

  • 【分享】最硬物质-中子星外壳比钢铁强硬百亿倍 堪称宇宙最强硬物质

    【分享】最硬物质-中子星外壳比钢铁强硬百亿倍 堪称宇宙最强硬物质

    中子星外壳比钢铁强硬百亿倍 堪称宇宙最强硬物质[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905281041_152363_1644912_3.jpg[/img]据美国《国家地理》杂志报道,科学家表示,相对大质量恒星自我毁灭后残余的核心来说,坚硬的钢铁也算不了什么。最新模拟研究显示,演化后期的恒星――中子星不仅密度极大,而且其外壳还是宇宙中已知的最强硬的物质,甚至比钢铁强硬一百亿倍。 同白矮星一样,中子星也是处于演化后期的恒星,只不过能够形成中子星的恒星,其质量更大罢了。中子星又称脉冲星,是宇宙中除黑洞之外密度最大的天体,相当于将太阳的质量装入一个直径仅有20千米的球体内,其一茶匙物质的质量将重达1亿吨。美国印地安那大学伯明顿分校科学家查尔斯霍洛维特兹表示,不像正常的恒星,中子星的外表覆盖一层富含超密亚原子粒子的结晶层,是一种坚硬的固体外壳。这层外壳到底有多强硬?科学家一直在寻找这一答案,如今,霍洛维特兹等科学家通过最新的计算机模拟实验确定了中子星外壳的断点,他们发现中子星表面的原子排列比钢铁更加紧密,其强度是钢铁断点的一百亿倍。科学家表示,岩石和钢铁之所以会断裂是由于该材料中存在着间隙和其他瑕疵,受压时很容易出现断裂。而中子星表面的极端高压让所有可能产生破碎的裂缝消失了。 这项模拟研究还暗示坚硬的表面意味着中子星能够支撑大量的表面隆起地形——“山地”,而这种地形有助于产生引力波。通过这项模拟实验,科学家推测中子星表面所形成的“山地”更像是恒星肿块而不是高耸的山峰。比如,它们可能是大约1厘米高的隆起地形,绵延数公里,霍洛维特兹表示。

  • 【分享】如何防核辐射

    1、什么是放射性  1896年贝克勒尔在研究轴矿的荧光现象时发现轴盐矿发射出类似X射线的穿透性辐射。两年之后,法国物理学家居里夫人从轴矿中相继发现的另外两个能发射射线的新元素——钋和镭。居里夫人称这种能自发释出射线的性质为放射性。  2、核辐射有哪几种?  辐射分为两类。一类是电离辐射,这是指α(阿尔法)、β(贝塔)、γ(伽马)、X和中子等射线。这些射线能够直接或间接地使物质电离(即原子或分子获得或失去电子而成为离子)。电离辐射按粒子带电情况又可分为带电粒子辐射(如α、β、粒子)和不带电粒子辐射(如中子、X和γ射线)。另一类是非电离辐射,如可见光、紫外线、声辐射、热辐射和低能电磁辐射。  3、α、β、γ、中子和X射线有些什么特点?  (1)α粒子:是高速运动的带正电的氦原子核。它的质量大、电荷多,电离本领大。但穿透能力差,在空气中的射程只有1~2厘米,通常用一张纸就可以挡住。  (2)β射线:是高速运动的电子流。它带付电荷,质量很小,贯穿本领比α粒子强,电离能力比α粒子弱。β射线在空气中的射程因其能量不同而异,一般为几米。一通常用一般的金属板或有一定厚度的有机玻璃版、塑料版就可以较好地阻挡β射线对人的照射。  (3)γ射线:是波长很短的高能电磁波。它不带电,不具有直接电离的功能,但可以通过和物质的相互作用间接引起电离效应。γ射线具有很强的穿透能力,在空气中的射程通常为几百米。要想有效地阻挡γ射线,一般需要采用厚的混凝土墙或重金属(如铁、铅)板块。  (4)中子射线:是由中性粒子组成的粒子流。不带电,穿透能力强。它像γ射线一样可通过和物质的相互作用产生的次级粒子间接地使物质电离。通常将中子按其能量由低到高分为热中子(小于0.5电子伏)、慢中子、中能中子、快中子、高能中子(大于10兆电子伏)。日常使用的中子源(如镅-铍中子源和钋-铍中子源)或某些加速器存在中子防护问题。  (5)X射线:在各种放射线中,人们通常解最多的就是X射线。它和γ射线一样,是一种高能电磁辐射,有较强的穿透能力,且只有通过与物质相互作用,才能使物质间接地产生电离效应。它与γ射线的不同之处是能量较低,通常是高速电子轰击的金属靶产生的,不是由放射性核素自发衰变释放出的。一般需要采用重金属板块来屏蔽X射线。但对低能量的软X射线(如来自电视机和计算机的低能量软X射线),电视机或计算机的显示屏就能很好地对它加以屏蔽。  4、什么是放射性活度、半衰期、辐射剂量?  (1)放射性活度的单位是贝可勒尔,简称贝可,符号为Bq。1贝可就是1秒钟发生1个衰变。早期使用的活度单位为居里(Ci),1Ci=37亿Bq。  (2)放射性半衰期是放射性核素因放射性衰变而使其活度降低到原来的一半所经过的时间。一般来说,天然放射性核素的半衰期较长,而多数人工放射性核素的半衰期都较短。  (3)最常用的辐射剂量有3个:吸收剂量、当量剂量和有效剂量。  ①吸收剂量:是指单位质量的组织或器官吸收的辐射能量大小。吸收剂量的单位为戈瑞(Gy),1Gy相当于辐射授予每千克质量组织或器官的能量为1焦耳。早期使用的吸收剂量单位为拉德(rad为),1Gy=100rad。  ②当量剂量:是组织或器官接受的平均吸收剂量乘以辐射权重因子后得到的乘积。X、γ和β射线的辐射权重因子为1,中子的辐射权重因子为5~20(取决于种子能量),α辐射权重因子为20。当量剂量的单位为希沃特(Sv)。早期使用的单位为雷姆(rem),1Sv=100rem。  ③有效剂量:当要评估辐射可能诱发的晚期损伤效应——癌症时,采用有效剂量这个量。有效剂量定义为各组织的当量剂量和各自的组织权重因子的乘积的总和。组织权重因子用于表示各组织器官对辐射的敏感程度。例如,骨髓和性腺对辐射敏感程度高,权重因子就大 皮肤对辐射不敏感,权重因子就小。有效剂量的单位也是希沃特(Sv)。

  • 【原创】土壤水分及其测定方法

    土壤水分是指保持在土壤孔隙中的水分,又称土壤湿度。通常可以通过把土样放在电烘箱内烘干(温度控制在105~110℃),然后从土壤孔隙中测得释放的水量作为土壤水分含量。土壤水分并非纯水,而是稀薄溶液,还含有胶体颗粒。土壤水分主要来源是大气降水和灌溉水,此外尚有近地面水气的凝结、地下水位上升及土壤矿物质中的水分。而大气降水渗入土壤中的多少,主要取决于降水量的大小、降水的强度和性质。一般来说,降水量大,进入土壤中的水分就可能多。强度大的降水或者阵性降水,因易造成地面流失,故渗入土壤中的水分就少 而强度小的连续性降水,有利于土壤对水分的吸收和储存。土壤水分依其物理形态可分为固态、气态及液态 3种。固态水仅在低温冻结时才存在,气态水常存在于土壤孔隙中,液态水存在于土粒比面和粒间孔隙中。在一定条件下,三者可以相互转化,其中以液态土壤水分数量较多。   土壤水分的含水量可以用以下几种方法表示:  土壤水重量百分数:土壤中实际所含的水分重量占烘干土重量的百分数。即 W(%)=(W1-W2)/W2*100式中W(%)为土壤含水量(百分数);W1为样土湿重;W2为样土烘干重。 土壤水容积百分数:指土壤水分容积占单位土壤容积的百分数。即 式中 W容(%)为土壤容积含水量(百分数);P为土壤容重,即单位体积原状土体的干土重。土壤容积百分数与土壤重量百分数之间的关系通常用下式表示:    W容(%)=W(%)×P土壤水层厚度:指一定厚度土层内土壤水分的总贮量,即相当于一定土壤面积中,在一定土层厚度内有多少毫米厚的水层。即    W厚=H×W(%)×P×10式中W厚为土壤水层厚度;H为计算土层厚度 10为单位换算系数。而国内外的土壤水分测定方法主要有以下几种:滴定法,Karl Fischer法,称重法,电容法,电阻法,γ射线法,微波法,中子法,核磁共振法,时域反射法(TDR),土壤张力法,土壤水分测定仪法,土壤水分传感器法,石膏法和红外遥感法。下面着重介绍土壤测定方法中常用的几种方法,(1)称重法:又称烘干法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤炉法等一些快速测定法。(2)中子法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时,损失能量最大,更易于慢化,土壤中水分含量越高,氢原子就越多,从而慢中子云密度就越大。中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量。(3)γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。(4)土壤水分传感器法:目前采用的传感器多种多样,有陶瓷水分传感器,电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等等。(5)时域反射法:即TDR(Time Domain Reflectometry)法,它是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。以上五种土壤水分测定方法各有优缺点,如称重法简单直观,中子法可反复测量,时域反射法是目前用的最多的方式。那么,在实际操作过程中,我们要有所抉择,多方面考虑,再确定具体使用哪种测定方法。

  • “人造太阳”背后的技术挑战——欧盟发布聚变示范电站设计开发路线图

    2013年01月23日 来源: 中国科技网 作者: 郑焕斌 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130122/021358868035328_change_chd31233_b.jpg 今日视点 据《科学》杂志网站近日报道,欧盟负责聚变研发工作的机构——欧洲聚变发展协会(EFDA)发布了欧盟聚变示范电站(DEMO)设计与开发路线图,计划于2050年建成一座未来可供工业界使用的原型聚变电站。该路线图列出了一份令人生畏的技术清单,其中包括全球聚变科学家和工程师未来数十年需要努力应对的若干技术挑战。 ITER将是聚变发电的主要突破 2006年,由中国、欧盟、印度、日本、俄罗斯、韩国和美国等7个成员国参加的“国际热核聚变实验堆(ITER)计划”正式启动。聚变反应堆利用的是氢同位素(氘和氚)的核聚变反应所释放的能量,这也是太阳和其他恒星的能量来源。利用可控聚变能是解决全球能源和环境问题的一个重要途径,而实现聚变反应堆商业化运行需要三个阶段:即建造ITER装置并据此进行科学和工程研究;设计、建造与运行聚变示范电站;建造商业化聚变反应堆。ITER装置是一个能产生大规模核聚变反应的超导托克马克,俗称“人造太阳”。其中心是高温氘氚等离子体环,等离子体环在屏蔽包层的环型包套中,屏蔽包层将吸收核聚变反应产生的所有中子。根据该计划目前的进展,建造于法国的聚变反应堆将于6年后投入运行,它被认为是人类发展聚变能的主要突破。 在聚变反应堆中,需要利用强磁体、无线电波和粒子束等将聚变燃料等离子体压缩并加热到至少1.5亿摄氏度,使等离子体发生聚变反应。这需要消耗巨大能量,但迄今为止尚没有一座反应堆能够产生净能量增益(即产出能量大于输入能量)。科学家期望ITER能够突破上述障碍,输入50兆瓦(1兆相当于100万)的能量可以产生500兆瓦的聚变功率,其持续时间可保持数分钟。但这仅是一种科学验证,ITER本身将不能被用来发电,发电重任将交给其后继者——聚变示范电站。 然而,目前研究人员才刚开始考虑聚变示范电站的设计工作。从目前的各种迹象来看,聚变示范电站的设计和建造工作将不会被纳入全球性的合作计划。最近韩国宣布它正在从事聚变示范电站(K-DEMO)的初步设计工作;中国也已开始设计“中国聚变工程测试反应堆”,这是介于ITER和聚变示范电站之间的中间步骤。欧洲聚变发展协会制定的路线图虽并未排除国际合作,但将所有研究工作限定在欧盟2014年到2020年聚变预算范围之内。 欧盟聚变示范电站研发路线图 该路线图认为,人类在利用聚变发电方面取得进展的关键在于ITER,因此需要倾力确保其成功,其中包括研究现有小型反应堆的各种运营方案。路线图指出,最大的技术挑战是如何从未来的聚变反应堆中排除核反应后的废气。 ITER和其他类似的现代反应堆底部都有一个偏滤器,其作用之一就是从等离子体容器中卸去乏燃料。当等离子体接触到偏滤器固态表面时,它将吸收大量热量。ITER偏滤器是由不锈钢制成,外表用钨层覆盖。在研究用反应堆中,由于其正常运行时的能量较低,且每次运行时间最多为数分钟,这种偏滤器可以正常工作。但聚变示范电站在正常运行时将会持续产生吉瓦级(1吉瓦等于1000兆瓦)的能量,常规的偏滤器无法承受如此高的热载。因此,路线图指出,研究人员必须开发其他备用设计方案。替代方案可能会设法扩大等离子体与偏滤器的接触面积以减少热载,或允许等离子体在接触偏滤器前辐射出更多热量。欧洲聚变发展协会指出,未来需要利用现有合适的托克马克装置或专门新建的测试设施对替代方案进行测试。 另一个技术挑战是,利用何种材料制造 反应堆内等离子体容器的结构、表面覆层和面向等离子体部件。聚变堆中等离子体发射的高能中子、电磁辐射对上述材料具有强烈作用,因而需要开发出能够在数十年内承受中子不间断轰击的材料,但现有中子源的强度都不能满足这种测试的需求。科学家正在研发一种以基于加速器的中子源(ITER计划的一部分),但欧洲聚变发展协会认为不久就需要研发其他中子源。 欧洲聚变发展协会还需要对“产氚包层(也称实验包层)”进行深入研究。产氚包层是等离子体容器壁的一部分,反应堆产生的中子在此将锂转变为核燃料氚。需要开发替代方案的包层设计,以应对拟在ITER进行测试的包层设计可能出现的失败。该路线图要求工业界更多地参与聚变示范电站的各项设计和建造工作,因为一旦这些工作完成之后,工业界就必须承担发展聚变能的重任。此外,还需要加强等离子体理论和建模等各项工作。 作为最主要的备用计划,路线图倡导继续坚持仿星器的设计和开发工作。仿星器是一种替代性聚变反应堆,其最大优点是能够连续稳定地运行。上世纪60年代当托克马克受到人们青睐时,对其重视程度有所降低。德国的温特尔斯坦仿星器7-X(即W7-X)将于2014年建成,科学家在W7-X反应堆安装了一种叫“仿星器”的设备,旨在模仿恒星内部持续不断的核聚变反应。(记者 郑焕斌 综合外电) 《科技日报》(2013-1-23 二版)

  • 发酵生产中种子的制备过程

    在发酵生产过程中,种子制备的过程大致可分为两个阶段:(1)实验室种子制备阶段(2)生产车间种子制备阶段 一、实验室种子的制备实验室种子的制备一般采用两种方式:对于产孢子能力强的及孢子发芽、生长繁殖快的菌种可以采用固体培养基培养孢子,孢子可直接作为种子罐的种子,这样操作简便,不易污染杂菌。对于产孢子能力不强或孢子发芽慢的菌种,可以用液体培养法。(一)孢子的制备1,细菌孢子的制备细菌的斜面培养基多采用碳源限量而氮源丰富的配方。培养温度一般为37℃。细菌菌体培养时间一般为1~2天,产芽孢的细菌培养则需要5~10天。2,霉菌孢子的制备霉菌孢子的培养一般以大米、小米、玉米、麸皮、麦粒等天然农产品为培养基。培养的温度一般为25~28℃。培养时间一般为4~14天。3,放线菌孢子的制备放线菌的孢子培养一般采用琼脂斜面培养基,培养基中含有一些适合产孢子的营养成分,如麸皮、豌豆浸汁、蛋白胨和一些无机盐等。培养温度一般为28℃。培养时间为5~14天。(二)液体种子制备1,好氧培养对于产孢子能力不强或孢子发芽慢的菌种,如产链霉素的灰色链霉菌(S. griseus)、产卡那霉素的卡那链霉菌(S. Kanamuceticus)可以用摇瓶液体培养法。将孢子接入含液体培养基的摇瓶中,于摇瓶机上恒温振荡培养,获得菌丝体,作为种子。其过程如下: 试管→三角瓶→摇床→种子罐2,厌氧培养对于酵母菌(啤酒,葡萄酒,清酒等),其种子的制备过程如下:试管→三角瓶→卡式罐→种子罐例如生产啤酒的酵母菌一般保存在麦芽汁琼脂或MYPG培养基(培养基配制:3克麦芽浸出物,3克酵母浸出物,5克蛋白胨,10克葡萄糖和20克琼脂与升水中)的斜面上,于4℃冰箱内保藏。每年移种3-4次。将保存的酵母菌种接入含10ml麦芽汁的500-1000ml三角瓶中,再于25℃培养2-3天后,再扩大至含有250-500ml麦芽汁的500-1000ml三角瓶中,再于25℃培养2天后,移种至含有5-10L麦芽汁的卡氏培养罐中,于15-20℃培养3-5天即可作100L麦芽汁的发酵罐种子。从三角瓶到卡氏培养罐培养期间,均需定时摇动或通气,使酵母菌液与空气接触,以有利与酵母菌的增殖。二、生产车间种子制备实验室制备的孢子或液体种子移种至种子罐扩大培养,种子罐的培养基虽因不同菌种而异,但其原则为采用易被菌利用的成分如葡萄糖、玉米浆、磷酸盐等,如果是需氧菌,同时还需供给足够的无菌空气,并不断搅拌,使菌(丝)体在培养液中均匀分布,获得相同的培养条件。1,种子罐的作用:主要是使孢子发芽,生长繁殖成菌(丝)体,接入发酵罐能迅速生长,达到一定的菌体量,以利于产物的合成。2,种子罐级数的确定种子罐级数:是指制备种子需逐级扩大培养的次数,取决于:(1)菌种生长特性、孢子发芽及菌体繁殖速度;(2)所采用发酵罐的容积。 比如:细菌:生长快,种子用量比例少,级数也较少,二级发酵。 茄子瓶→种子罐→发酵罐霉菌:生长较慢,如青霉菌,三级发酵 孢子悬浮液→一级种子罐(27℃,40小时孢子发芽,产生菌丝 )→二级种子罐(27℃,10~24小时,菌体迅速繁殖,粗壮菌丝体)→发酵罐放线菌:生长更慢,采用四级发酵酵母:比细菌慢,比霉菌,放线菌快,通常用一级种子3,确定种子罐级数需注意的问题(1)种子级数越少越好,可简化工艺和控制,减少染菌机会(2)种子级数太少,接种量小,发酵时间延长,降低发酵罐的生产率,增加染菌机会(3)虽然种子罐级数随产物的品种及生产规模而定。但也与所选用工艺条件有关。如改变种子罐的培养条件,加速了孢子发芽及菌体的繁殖,也可相应地减少种子罐的级数。

  • 【转帖】挪威:北极植物种子库开放 为未来地球冷藏种子

    挪威于2月26日正式开放了一个名为“末日穹顶”的植物种子库。这座修建在北极一座山中的冷库将用来存放数百万种植物种子,以防止战争或者自然灾害将地球上的所有粮食作物全部摧毁。  据美联社报道,种子库位于斯瓦尔巴特群岛。在其落成开幕典礼上,受邀而来的客人将第一批种子送进穹顶时无不将之与《圣经》中记载的“诺亚方舟”相提并论。  “这是一个冻结的伊甸园。”欧盟委员会主席若泽巴罗佐(Jose Manuel Barroso)说。  挪威首相延斯斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)称修建该种子库是一个“保险策略”,是为子孙后代保存生物多样性的‘诺亚方舟’ 。  斯瓦尔巴特全球种子库距离北极只有620英里(合998公里)。根据设计,这里可以储存来自全世界的多达450万份种子样本,并能经受住全球变暖、地震甚至核战争的考验。  种子库由挪威政府投资910万美元修建,将采用类似于银行的方式运作,其所有权归挪威,但种子的主人是在这里存放种子的国家,他们可以在需要这些种子的时候免费取用。  种子库的日常运作由NorGen基因银行负责监督,这个基因银行属于北欧国家共有,位于斯瓦尔巴特群岛的一座旧煤矿中。  目前全世界另有1400个种子银行,万一这些种子银行存放的种子遗失,挪威种子库可作为它们的“后援”。伊拉克和阿富汗的种子银行都被战火摧毁,而菲律宾的种子银行则被2006年台风带来的洪水淹没。  “对于非洲国家来说,在这里存放种子非常重要,因为我们的国家种子银行可能发生任何事情。”2004年度诺贝尔和平奖获得者、肯尼亚的旺加里马塔伊(Wangari Maathai)说。她是全球作物多样性信托基金董事会成员,该基金由联合国粮农组织以及总部位于罗马的研究团体“国际生物多样性”创立,负责挪威种子库的种子搜集工作。  “很快就将证实,生物多样性是我们应对气候变化、水资源和能源供应紧缺以及满足人口膨胀后不断增长的食物需求的最有效、最不可或缺的资源。”信托基金负责人卡里福勒(Cary Fowler)说。  开幕典礼上,斯托尔滕贝格和马塔伊率先将来自104个国家的一盒稻米种子送进了储藏室。这些种子存放在箔材制作的银色盒子内,每盒装500粒种子,然后搁置在蓝橙色的金属架上。种子库有3个宽9.8)、长26.8米的储藏室,每个储藏室可以容纳150万份样本,包括从胡萝卜到小麦在内的所有的作物种子。  斯瓦尔巴特群岛气温很低,不过巨大的制冷设备更将种子库中的温度降至零下18摄氏度。专家表示,很多种子在这一温度下可以完好地保存1000年。

  • 两个离子源下面的支撑小部件都断裂了,好奇怪

    两个离子源下面的支撑小部件都断裂了,好奇怪

    昨下午清洗离子源,因为有三个离子源,所以我都是两个都换下来以后一起洗,其中一个一拆开,发现下面那个白色的小部件断裂,另一个还好,悲剧的是,今早上在装另一个的时候,刚用镊子一碰,也断裂了,我在想为什么会这样,是真的是它们的寿命到了,还是我平时拧离子源拧紧了?真是第一次碰到不知道大家有没有碰到过http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411071423_522249_2732869_3.jpg

  • CMPR文件的打开及中子堆数据的分析

    CMPR文件的打开及中子堆数据的分析

    最近刚刚接触CMPR这个软件,看到好多贴子上说功能很强大。但是我用CMPR打开.dat文件时却打不开,不知道是为什么?怎样才能打开?求助呀,我也看到了大陆老师的视频,正在学习中,但是这些细节还是无法解决file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\547107225\Image\C2C\3YLRQ5C)C。转.txt也打不开。不知道怎么回事又用CMPR试了一次,竟然奇迹般的打开了?搞不懂呀。大陆老师~还附上了在中子堆的角散图图谱,我是不是可以根据这个图谱就直接判断没有中子的衍射峰里,该怎么分析呀~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016010411270867_01_3053180_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601041503_580682_3053180_3.png

  • 关于源内裂解

    质谱中的源内裂解为什么会出现,产生的裂解碎片可以做子离子吗,求指导

  • 质量分级研究中药材种子种苗的方法

    [size=12px][b] 中药材种子种苗作为中药材生产的源头物质材料,其质量优劣从根本上影响着中药材的品质和中医药产业的发展。由于中药材的特殊属性和传统生产方式,形成了“因时、因地、因人、因势”的生产模式和世代传承的“自繁、自留、自育、自用”种子种苗生产繁育模式。随着现代生产技术在农业生产中的使用和推广,中药材种子种苗繁育技术产生了巨大变革,新的中药材种子种苗繁育技术得到了突飞猛进的发展。通过对近年来中药材种子种苗繁育生产环节涉及的质量分级、繁育关键技术、实验研究方法、繁育现状进行综述,为中药材种子种苗行业可持续发展提供参考。 质量分级方法学[/b] 中药材种子种苗质量分级研究多集中在根及根茎类药材,如三七[sup][4][/sup]、党参[sup][5][/sup]等。在当下国家大力推广中药材种子种苗标准制定工作的背景下,其他类药材如肉豆蔻[sup][6][/sup]、广金钱草[sup][7][/sup]等的标准研究均取得一定进展,但仍处于探索阶段,尚未实现标准化。 品种的真实性是开展质量标准制定工作的基础。目前,多借助传统鉴定方法(如性状鉴定、显微鉴定、理化鉴定、色谱技术、光谱技术)鉴定品种的真实性。其中,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术已被广泛应用于种子质量检测,如含水量、种子活力、品种真实性等[sup][8][/sup]。例如,赵怡锟等[sup][9][/sup]采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术结合偏最小二乘法-判别分析(PLS-DA)建立了玉米种子品种真实性鉴别模型,并通过分析不同储藏时间玉米种子的真实性鉴定结果,发现种子储藏时间会降低[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]在品种真实性鉴定中的正确率,为该方法日后在品种真实性鉴定方面的应用提供了新思路。随着现代分子生物学的发展,越来越多的技术应用于种子真实性鉴定工作,如蛋白质类凝胶电泳技术、基于电泳的分子标记技术、DNA 序列分析技术、基因组分析技术等[sup][10-13][/sup]。分子生物学技术为中药材品种的鉴定提供了更加准确、便捷的方法。 分级指标的选择是开展质量标准制定工作的关键。中药材种子质量分级指标常参照《农作物种子检验规程》[sup][14][/sup]进行测定,利用统计学分析得出分级标准;种苗的质量分级标准还可通过对移栽后种苗的成活率、生物量、有效成分等进行检测,以验证标准是否科学合理[sup][15][/sup]。分级指标常根据研究对象进行选择。发芽率是种子分级的重要指标,常通过发芽试验测定,但其比较耗时。2,3,5-三苯基氯化四氮唑(TTC)法、酶学方法等可克服发芽试验耗时长的缺点,利用光谱技术等无损检测方法可以避免对种子造成伤害。千粒质量也是种子分级的关键指标。目前,千粒质量的测量多采用百粒法等人工操作方法,在生产中可以推广自动化仪器(如微电脑自动数粒仪)提高测量的精确度及速度[sup][16-17][/sup]。种苗分级的难点在于形态指标的选择,不同品种药材形态指标不同;指标的数量也是种苗分级需要考虑的问题,指标太少不足以区分种苗优劣,指标太多不利于操作及数据分析。因此,如何制定应用性强、适用范围广的种苗标准仍在研讨中,这也是种苗分级研究明显落后于种子分级研究的原因之一[sup][18][/sup]。 [/size]

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