作者单位
摘要
1 南京航空航天大学 材料科学与技术学院南京 210000
2 兰州大学 核科学与技术学院兰州 730000
n/γ射线双粒子反应深度(Depth of Interaction,DOI)探测器可以实现中子与γ射线甄别并记录粒子在探测器中的反应位置,在对特殊核材料等危险放射性物质的定位成像研究中发挥着重要作用。传统的放射性定位成像装置都依赖具有n/γ射线甄别能力的探测器阵列,从而导致成像测量装置结构复杂、成本高。针对此问题,设计了一种基于EJ276塑料闪烁体(Φ3 cm×15 cm)的双粒子反应深度探测器,采用硅光电倍增管在闪烁体两端进行信号读出,并综合利用两端信号幅度与飞行时间对比进行粒子反应位置确定。利用Am-Be中子源和137Cs γ源对探测器进行参数优化和分辨率刻度,结果显示:该探测器在灵敏区内探测效率均匀性较好,反应位置分辨率约4.4 cm。
反应深度探测器 塑料闪烁体 n/γ甄别 位置分辨率 Depth-of-interaction detector Plastic scintillator Neutron/gamma-ray discrimination Position resolution 
核技术
2023, 46(7): 070402
作者单位
摘要
长春理工大学 理学院 电子科学与技术系, 长春 130022
基于第一性原理,应用Materials Studio软件对2H-MoS2的能带结构、态密度、光学特性等进行了模拟研究。结果表明: MoS2是间接带隙半导体,禁带宽度约为1.1275eV; 材料在紫外至可见光波段具有一定吸收,吸收系数随波长增加而减小,拉曼光谱在375和400cm-1分别出现了E12g和A1g两个振动模式。在39.5°,33.5°等位置处出现了(103),(101)等晶面的衍射峰。采用磁控溅射的方法,在石英衬底上制备了不同厚度的MoS2薄膜,发现该薄膜具有(101)择优取向,在375和407cm-1处也分别出现了E12g和A1g两个拉曼峰。随着厚度的增加,薄膜在可见光波段透过率下降,光学带隙向长波长移动,模拟结果与实验结果基本吻合。
二硫化钼薄膜 第一性原理 磁控溅射 结构 光学 MoS2 film first-principle magnetron sputtering structure optics 
半导体光电
2021, 42(5): 710
张荣华 1,2,*宋立军 1,2
作者单位
摘要
1 湖南大学机械与运载工程学院, 湖南 长沙 410082
2 湖南大学汽车车身先进设计制造国家重点实验室, 湖南 长沙 410082
激光增材制造技术是一门新兴的材料加工技术, 该技术在航空航天、快速原型制造、生物医疗等领域有着广泛的应用。激光增材制造过程中熔池温度是影响熔池尺寸及稀释度的主要因素, 通过对熔池温度的定量控制能够有效地提高零件成形的尺寸精度和力学性能。设计了一套基于状态空间方程的激光增材制造熔池温度预测控制系统, 该系统利用比色高温计采集熔池温度, 通过实时地调节激光功率实现对熔池温度的控制。设计的对比实验表明该系统能够实现熔池温度的定量控制, 提高制造过程的稳定性, 进而提高激光增材制造的质量。
激光技术 激光增材制造 预测控制 熔池温度 laser technology laser additive manufacturing model predictive control melt pool temperature 
应用激光
2018, 38(1): 13
作者单位
摘要
1 三峡大学化学与生命科学学院化学系, 湖北 宜昌443002
2 厦门大学化学化工学院化学系, 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室, 福建 厦门361005
采用原位模板结合化学还原法制备了一维CoPt纳米棒, 扫描电子显微镜(SEM)结果表明CoPt纳米棒平均直径为166.3 nm, 长度在1.0~5.0 μm之间。 以CO为探针分子, 在固/气界面研究了CoPt纳米棒的红外光学性质, 并同本体Pt电极进行对比分析。 原位固/气红外光谱结果表明, 吸附态CO(COad)在本体Pt上为正常红外吸收, 而CoPt纳米棒在GC基底上表现出异常红外效应(AIREs), 当CoPt纳米棒负载到高反射率的金基底上可以得到相同的结论, 说明CoPt纳米棒表现出异常红外效应是有材料本身的性质, 与反射基底无关。 论文从固/气界面进一步验证了一维纳米材料的异常红外效应, 有助于加深对低维纳米材料异常红外光学性能的理解。
CoPt纳米棒 原位红外光谱 固/气界面 异常红外效应 CoPt nanorods In situ FTIR Solid/gas interface Abnormal infrared effects 
光谱学与光谱分析
2011, 31(10): 2606

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