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  • 物理所等在激光等離子體磁場湍流研究中取得新進展

    流體中的湍流是自然界中極為普遍、迷人而又復雜的現象。雖然人們借助實驗和大規模的計算機模擬等最新技術手段對它開展了大量的研究,但至今還是沒有能完全理解它。而與激光核聚變研究有關的高溫高密等離子體中的湍流則更為復雜,一方面其中引入了非線性的電磁力的作用,另一方面這種湍流發生的時間和空間尺度更快、更小,后者對實驗診斷提出了更大的挑戰。 最近,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)光物理實驗室強激光高能量密度物理組與上海交通大學及其印度的合作者一起,針對相對論強激光與固體靶作用中的超強磁場以及湍流產生開展了研究。實驗觀測到等離子體內部一定區域近百兆高斯的強磁場產生,而且磁場的空間分布呈現湍流的特性。物理所丁文君、郝彪、王偉民博士和上海交大盛政明教授對實驗結果開展了大規模的數值模擬和理論分析,有力支持了實驗觀測。 這項研究對認識和操控快點火激光核聚變中強流電子束的輸運具有重要意義,也有助于人們深化對高溫、致密天體......閱讀全文

    什么叫實驗室等離子體?

    等離子體由自然產生的稱為自然等離子體(如北極光和閃電),由人工產生的稱為實驗室等離子體。實驗室等離子體是在有限容積的等離子體發生器中產生的。

    中國成立首個等離子體國家實驗室

    中國首個航空等離子體動力學國家級實驗室成立  5月12日,中國首個航空等離子體動力學國家級重點實驗室在空軍工程大學成立。對于大多數人來說,等離子體這種宏觀的中性電離氣體距離他們的生活實在是太遙遠了。即使是熱愛軍事的網友,很多對這方面也僅僅是表面的了解。等離子體與軍用航空的關系,流傳

    德國在實驗室制造出黑洞等離子體

      據美國物理學家組織網11月4日報道,德國馬克斯普朗克核物理研究所和赫爾姆霍茨柏林中心的研究人員使用柏林同步加速器(BESSY Ⅱ)在實驗室成功產生了黑洞周邊的等離子體。通過該研究,之前只能在太空由人造衛星執行的天文物理實驗,也可以在地面進行,諸多天文物理學難題有望得到解決。   黑洞的重力

    實驗室分析儀器等離子體的概念

    1、等離子體等離子體是一種由自由電子和帶電離子為主要成分的物質形態,是物質除固態、液態、氣態之外存在的第四態。1879年由克魯克斯(William Crookes)發現處于高溫狀態下的氣體,分解為原子并發生電離,形成了由離子、電子和中性粒子組成的“超氣態”,處于“等離子”形態。這種狀態廣泛存在于宇宙

    實驗室光譜儀器等離子體光源與激光光源

    一、等離子體光源電感耦合等離子體(ICP)用作原子熒光的光源研究起始于20世紀60年代末。在隨后的近十余年時間里,隨著對 ICP 的研究和應用,將 ICP 用作原子熒光光源的研究也日漸增多。最初的研究認為,電感耦合等離子體光源具有許多優點,如強 度高、時間穩定性好、譜線寬度窄、幾乎沒有自吸;對很多待

    實驗室分析儀器等離子體光源類型介紹

    發射光譜分析中用于原子發射光譜的等離子體光源大致可以分為如下幾類。(1)高頻等離子體光源可分為:電容耦合等離子體(capacitive coupled plasma,CCP)和電感耦合等離子體(inductively coupled plasma,ICP)。電感耦合等離子炬(ICP)是應用最為廣泛的

    實驗室分析儀器電感耦合等離子體特殊裝置

    一、冷等離子體技術1)“冷”等離子體技術“冷”等離子體技術,主要是通過修改ICP操作參數,降低ICP功率,增大載氣流速,加長采樣深度,利用較低的等離子體溫度降低氬基多原子離子的形成。一般等離子體采用的是1000~1400W功率,0.5~1.0L/min的霧化氣流量,而冷等離子體是500~1000W功

    實驗室電感耦合等離子體發射光譜儀分光裝置

    一、平面光柵光譜儀與ICP光源配用的平面光柵光譜儀有兩種,水平對稱成像的艾伯特法斯梯( Ebert-Fastic)光學系統和切爾尼特納( CzernyTurner)系統。?1)艾伯特法斯梯平面光柵光譜儀它是順序掃描型ICP光譜儀常用的一類分光裝置。這種裝置是1889年首先由 Ebert(艾伯特)提出

    實驗室分析儀器影響等離子體溫度的因素

    ①載氣流量:流量增大,中心部位溫度下降;②載氣的壓力:激發溫度隨載氣壓力的降低而增加;③頻率和輸入功率:激發溫度隨功率增大而增高,近似線性關系,在其他條件相同時,增加頻率,放電溫度降低;④第三元素的影響:引入低電離電位的釋放劑的等離子體,電子溫度將增加。

    等離子體如何產生以及等離子體的應用

    等離子體的產生主要是靠電子去撞擊中性氣體原子,使中性氣體原子解離而產生等離子體,但中性氣體原子核對其外圍的電子有一束縛的能量,我們稱它為束縛能,而外界的電子能量必須大于此束縛能,才會有能力解離此中性氣體原子,但是,此外界的電子往往是能量不足的,沒有解離中性氣體原子的能力,所以,我們必須用外加能量的方

    實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜原理概述

    高頻振蕩器發生的高頻電流,經過耦合系統連接在位于等離子體發生管上端,銅制內部用水冷卻的管狀線圈上。石英制成的等離子體發生管內有三個同軸氬氣流經通道。冷卻氣(Ar)通過外部及中間的通道,環繞等離子體起穩定等離子體炬及冷卻石英管壁,防止管壁受熱熔化的作用。工作氣體(Ar)則由中部的石英管道引入,開始工作

    實驗室光譜儀器電感耦合等離子體原子/離子熒光光譜

    1、 空心陰極燈的強短脈沖供電電源與 DC-HCL 或 CP-HCL 供電電源相比,HCMP-HCL 供電電源需要進行特殊設計,電源要提供微秒寬度的脈沖,峰值工作電流 一般為幾安培,最大可到十幾安培。下圖所示為強短脈沖電源示意圖。強短脈沖供電時,HCL 工作在大電流狀態,電流一般為幾安培,對個別元素

    美國普林斯頓等離子體實驗室學者訪問合肥研究院

      3月14日至19日,美國普林斯頓等離子體實驗室(PPPL)Leonid Zakharov博士應邀來中國科學院合肥物質科學研究院等離子體所訪問。   Leonid Zakharov是普林斯頓大學等離子體物理實驗室高級物理研究員,主要研究方向是磁場環境下液態鋰流動、鋰壁托卡馬克反應聚變堆等,提

    實驗室光譜儀器電感耦合等離子體原子/離子熒光光譜

    對 ICP-AFS/IFS 研究工作的主要方向是追求被測元素,尤其是難熔金屬元素的檢出限,使該技術能滿足痕量、超痕 量金屬元素分析的要求。由于 ICP 優異的高溫性能,增加 ICP 的入射功率,可增大待測元素原子的電離度,增加待測元素粒子數密度,因此,ICP-IFS 是解決難熔元素原子熒光光譜測定靈

    實驗室分析儀器電感耦合等離子體的物理特性

    一、ICP的環形結構及趨膚效應1)環形結構ICP光源優良的分析性能與其環形結構和高頻感應電流的趨膚效應有關。觀察點燃著的ICP光源可以看到,感應圈中的等離子體呈耀眼的白熾狀態,就是渦流區所在的位置。高頻感應電流基于磁力線相互作用而使電流在導體中分布是不均勻的,絕大部分電流流經導體的外圈。??2)IC

    等離子體廢氣處理設備的放電等離子體處理

       目前,我國對廢氣處理的重視程度越來越高,越來越多的企業投資于等離子廢氣處理設備。    等離子廢氣處理設備工業尾氣的放電等離子體處理因其自身的特點受到企業的青睞。    下面介紹了一種等離子體廢氣處理設備的放電等離子體處理方法。    等離子廢氣處理設備    等離子廢氣處理設備的放電

    等離子體炬按電弧等離子體的形式怎么區分?

    等離子體炬按電弧等離子體的形式可分成非轉移弧炬和轉移弧炬。

    實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜定性分析

    定性分析是確定樣品中是否存在某個元素或一組元素。儀器能否進行完全定量分析直接與分析方法及儀器檢測能力有關。理想狀態下,希望只用一個樣品溶液同時測定主量、微量、痕量及超痕量元素含量。這就要求儀器對不同元素同位素具有寬的動態響應范圍。實際使用過程中,通常難以在一個樣品溶液同時測定主量元素(響應強度高)及

    實驗室分析儀器飛行時間電感耦合等離子體質譜

    在TOF-ICP-MS中,根據離子飛行時間進行分離,不同于掃描型質譜根據離子質荷比進行分離。離子從等離子體采樣后,加速至相同的動能,使特定質荷比的離子達到檢測器的時間固定。受加速過程的影響,不同質荷比的電子在自由漂移區獲得的速率不同(較輕的離子獲得速率大),因此飛行時間不同。利用離子響應強度及到達檢

    實驗室分析儀器電感耦合等離子體光源的光譜特性

    一、分析物的原子發射光譜ICP光源中原子發射光譜有兩個特點,一是光譜由許多譜線構成,譜線比較復雜,特別是過渡元素、鑭系元素和錒系元素;二是離子譜線比較靈敏,強度較高。由于ICP光源有很高的激發溫度和較強的電離能力,可以將原子和離子激發到各高能態,產生多條原子譜線和離子譜線,構成較為復雜的原子及離子光

    實驗室分析儀器電感耦合等離子體光源的發展歷程

    ICP-AES(inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry)分析技術發展開始于20世紀60年代,至今已發展成為原子發射光譜分析應用最為廣泛的光譜分析技術。關于ICP光源的出現,文獻上認為1884年W. Hittorf發現高頻感應在真

    實驗室分析儀器電感耦合等離子體質譜質譜干擾

    ICP-MS中的干擾可分為兩大類:“ 質譜干擾”和“非質譜于擾”或稱為“基體效應”。質譜干擾是 ICP-MS中見到的最嚴重的干擾類型,通常對分析物離子流測量結果產生正誤差。可進一步分為:同量異位素重疊干擾;多原子離子干擾;難熔氧化物干擾;雙電荷離子干擾。第二種類型的干擾大體可分為:抑制和增強效應;由

    等離子體質譜儀簡介

    等離子體質譜儀指標信息1.元素分析范圍在85種以上,同時測定?2.檢出限在ppf及亞ppq數量級?3.精度≤1% 4.線性范圍寬在108內?5.同時測定主成分和微量成分等離子體質譜儀儀器類別0303071402 /儀器儀表?/成份分析儀器?/質譜儀等離子體質譜儀機組簡介包括三大類,具體檢測項目如下:

    什么是等離子體

    ??如果連續為物質提供能量,其溫度則會升高,并且物質狀態會從固態變為液態,然后過渡為氣態。如果繼續提供能量,現有的原子殼層則會發生分裂,并產生帶電粒子(帶負電荷的電子和帶正電荷的離子)。這種混合物被稱作等離子體或者“物質的第四態”。簡而言之:在提供能量的情況下物質狀態的變化:固態 ? 液態 ? 氣態

    等離子體質譜儀分類

    等離子體質譜儀分類有多種。1、按分析目的可分:實驗室等離子體質譜儀和工業等離子體質譜儀。2、按質量分析器的時空屬性可分:時間型等離子體質譜儀和空間型等離子體質譜儀。3、按結構可分:臺式等離子體質譜儀和落地式等離子體質譜儀。4、按分析規模可分:小型等離子體質譜儀和大型等離子體質譜儀。5、按用途可分:等

    等離子體的原理

    等離子體的原理是什么????? 等離子體是氣體分子在真空、放電等特殊場合下產生的獨特現象和物質。典型的等離子的組成是,電子、離子、自由基和質子。就好象把固體轉變成氣體需要能量一樣,產生離子體也需要能量。一定量的離子體是由帶電粒子和中性粒子(包括原子、離子和自由粒子)混合組成。離子體能夠導電,和電磁力

    等離子體及應用

    ?等離子體又叫做電漿,是由部分電子被剝奪后的原子及原子被電離后產生的正負電子組成的離子化氣體狀物質,它廣泛存在于宇宙中,常被視為是除去固、液、氣外,物質存在的第四態。是一種很好的導電體,利用經過巧妙設計的磁場可以捕捉、移動和加速等離子體。等離子體物理的發展為材料、能源、信息、環境空間,空間物理,地球

    等離子體光譜診斷

    薄膜材料因其在多個方面的優異性能,使得應用十分廣泛,薄膜的制備有多種方法,磁控濺射法是當今制備薄膜比較常用的一種方法。而用磁控濺射法制備出高質量薄膜的關鍵是薄膜生長過程中的工藝參數選擇與穩定性控制。為此在薄膜生長中的工藝參數對薄膜的各種性能影響方面做了大量探討與研究,如采用真空濺射鍍膜技術在鎳鋅鐵氧

    等離子體所在邊界等離子體對流輸運研究方面取得進展

      日前,等離子體所托卡馬克物理研究室博士生張偉等人在射頻波引起的邊界等離子體對流輸運研究方面取得新進展,相關研究成果以Modelling of the ICRF induced E ×B convection in the scrape-off-layer of ASDEX Upgrade為題,發

    等離子體所托卡馬克等離子體自發旋轉研究取得進展

      基于東方超環(EAST)裝置的優勢,中科院合肥物質科學研究院等離子體所緊跟國際研究熱點,發展了先進的二維成像彎晶譜儀和多時點快速往復式探針等診斷手段,開展了低雜波電流驅動下自發旋轉的實驗研究,重復測量了不同等離子體電流、電子密度、等離子位形以及低雜波功率下芯部和邊界的旋轉的時空分

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