导读:本文包含了中子源论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:中子,中国,效应,调谐器,粒子,热中子,霍尔。
中子源论文文献综述
瞿培华,刘华昌,李阿红,彭军,陈强[1](2019)在《固定调谐器对散裂中子源DTL电场稳定性的影响》一文中研究指出中国散裂中子源(Chinese Spallation Neutron Source,CSNS)漂移管直线加速器(Drift Tube Linac,DTL)分为4个物理腔,于2015年12月正式投入运行。在DTL腔体低功率测量过程中,除DTL-1外,DTL-2、DTL-3和DTL-4工作频率均偏低,需要补偿的量超出了固定调谐器的调谐范围。原因发现是固定调谐器插入腔内过深,谐振腔模式发生耦合,腔体的双周期链被破坏,轴向电场稳定性不达标。利用CST(Computer Simulation Technology)软件计算轴向电场稳定性特性,给出耦合杆分组规律,加快了调谐效率。DTL-2所有固定调谐器达到行程极限,将两个可动调谐器在50 mm内长基础上向内延伸10 mm,工作频率达标;DTL-3和DTL-4在耦合杆上增加相同尺寸调谐环补偿频率。改进后的低功率测量结果表明:电场平整度达到±2%以内,稳定性调谐至±150%/MHz以内,温度25°C时谐振频率调整至323.9 MHz±10 k Hz,均满足工程使用要求。(本文来源于《核技术》期刊2019年12期)
麦国文,杨医博,袁斌,郭文瑛,李宏亮[2](2019)在《中国散裂中子源一期工程防中子辐射重混凝土模拟施工研究》一文中研究指出中国散裂中子源一期工程中需要采用C30防中子辐射重混凝土,重混凝土表观密度不低于3 600 kg/m~3;为了防中子辐射,混凝土中要求氢原子含量不低于12 kg/m~3,硼原子不低于0.7 kg。由于其中原材料种类多,密度差异大,为保证工程质量,在正式施工前,进行了防中子辐射重混凝土模拟施工研究,以确定施工工艺和质量控制措施。(本文来源于《混凝土》期刊2019年11期)
郑杨[3](2019)在《166个团队“抢滩”中国散裂中子源》一文中研究指出11月23日,2019中国散裂中子源极化中子技术研讨会在广东东莞召开,这是首次在我国举办的极化中子领域国际会议。经济日报记者在研讨会上了解到,国家重大科技基础设施中国散裂中子源自去年投入正式运行以来,围绕国际科技前沿和国家重大需求,取得了多项成果,包括新(本文来源于《经济日报》期刊2019-11-26)
胡志良,杨卫涛,李永宏,李洋,贺朝会[4](2019)在《应用中国散裂中子源9号束线端研究65 nm微控制器大气中子单粒子效应》一文中研究指出采用设置和不设置镉中子吸收体两种方式,利用中国散裂中子源9号束线(CSNS-BL09)对65 nm微控制器进行了大气中子单粒子效应辐照测试.测试中探测到的效应主要为单位翻转.测试结果表明,对于该款微控制器,热中子引起的中子单粒子翻转占比约65%;进一步分析表明,热中子与~(10)B反应产生的0.84 MeV~7Li可能是诱发微控制器单粒子翻转的主要因素.(本文来源于《物理学报》期刊2019年23期)
程贺,张玮,王芳卫,陈延伟[5](2019)在《中国散裂中子源的多学科应用》一文中研究指出中国散裂中子源(China Spallation Neutron Source,CSNS)是我国首台、世界第4台脉冲型中子大科学设施。CSNS基于加速器产生的高能质子轰击钨靶产生中子,然后利用中子进行实验。CSNS面向全世界的用户开放,为科学研究和工业研发服务,在物理、化学、生物、能源、材料等领域都有广泛的应用。文章将介绍CSNS的基本构成、发展历程和中子散射的多学科应用。(本文来源于《物理》期刊2019年11期)
记者,潘少婷[6](2019)在《中国散裂中子源邮票在莞首发》一文中研究指出本报讯 昨日上午,“壮丽七十年 阔步新时代”中华人民共和国成立七十周年集邮文化展览开幕暨《科技创新(二)》(中国散裂中子源)邮票首发仪式,在东莞市民服务中心市民讲堂开幕。据悉,这是东莞迄今规模最大、规格最高的集邮展览。市民如有兴趣观展,可在11月(本文来源于《东莞日报》期刊2019-11-02)
刘凌,祁辉荣,代洪亮,温志文,原之洋[7](2019)在《散裂中子源高气压二维位置灵敏~3He探测器的实验研究》一文中研究指出为满足中国散裂中子源多功能反射谱仪中子探测器的基本物理要求:有效面积达到200 mm×200 mm、探测效率大于50%(2?)、位置分辨好于2 mm等,中国科学院高能物理研究所研制了3He高气压二维多丝正比室位置灵敏中子探测器。该探测器采用二维多丝室结构,腔体内充3He/C3H8(6 atm/2.5 atm)的组合气体。本文首先利用Am/Be中子源完成对探测器全面积均匀性测试,均匀性指标达到了95.1%;探测器在中国散裂中子源的20号束流线站安装后,对其进行了在束测量,通过飞行时间选取波长2.8?的慢中子,测量了探测器二维位置分辨和二维成像性能。在X方向(垂直于阳极丝的方向)的位置分辨为0.99 mm,Y方向(平行于阳极丝的方向)的位置分辨为1.36 mm,探测器具有很好的二维位置分辨和二维成像能力。测量结果表明探测器满足反射谱仪的研制要求。(本文来源于《原子核物理评论》期刊2019年03期)
黄秋筠[8](2019)在《中国散裂中子源密封筒高精度群锚预埋施工技术》一文中研究指出中国散裂中子源(CSNS)项目技术难度高,涉及高精度和防辐射等综合技术,是我国首个散裂中子源项目,没有可借鉴的工程建设案例。项目重点包括靶站高精度施工控制技术、废束站高精度施工控制技术、质子加速隧道高精度施工控制技术、超大型热室不锈钢壳体高精度施工控制技术,以及盖板、基底、永久准直桩高精度施工控制技术。研究课题作为靶站高精度施工控制技术研究专题的一部分,重点研究散裂中子源靶站密封筒高精度群锚预埋的施工技术。(本文来源于《广东土木与建筑》期刊2019年10期)
袁静娴[9](2019)在《用“超级显微镜”看神秘微观世界》一文中研究指出在广东省东莞市大朗镇水平村有一片荔枝林,因高温高湿的环境使得这里种出来的荔枝个大核小肉甜,家家户户几乎都种植了荔枝树。而在荔枝林的旁边,有另外一群人选择用了六年半的时间,建造了一件“大国重器”——中国散裂中子源(CSNS)。这是我国第一台、世界第四台脉冲(本文来源于《深圳商报》期刊2019-10-19)
唐靖宇,安琪,白怀勇,鲍杰,曹平[10](2019)在《中国第一台高性能白光中子源——CSNS反角白光中子源及其应用》一文中研究指出基于中国散裂中子源(CSNS)建设的我国第一台高性能白光中子源——反角白光中子源(Back-n)是国际上综合性能最好的白光中子源之一,能区范围覆盖meV~百MeV,飞行时间测量分辨率可在全能区达到1%以内,中子注量率国际领先。自2018年3月建成以来,Back-n已开展了一系列的核数据测量实验、探测器标定实验、中子辐射效应实验和中子照相研究,科研产出效率非常高,实验数据质量达到了研究要求,为我国多领域的科学研究和应用研究提供了一个强大的平台。本文对该白光中子源的性能特点、已投入运行和规划中的核数据测量实验谱仪进行了综述,并指出了主要应用方向。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2019年10期)
中子源论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
中国散裂中子源一期工程中需要采用C30防中子辐射重混凝土,重混凝土表观密度不低于3 600 kg/m~3;为了防中子辐射,混凝土中要求氢原子含量不低于12 kg/m~3,硼原子不低于0.7 kg。由于其中原材料种类多,密度差异大,为保证工程质量,在正式施工前,进行了防中子辐射重混凝土模拟施工研究,以确定施工工艺和质量控制措施。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
中子源论文参考文献
[1].瞿培华,刘华昌,李阿红,彭军,陈强.固定调谐器对散裂中子源DTL电场稳定性的影响[J].核技术.2019
[2].麦国文,杨医博,袁斌,郭文瑛,李宏亮.中国散裂中子源一期工程防中子辐射重混凝土模拟施工研究[J].混凝土.2019
[3].郑杨.166个团队“抢滩”中国散裂中子源[N].经济日报.2019
[4].胡志良,杨卫涛,李永宏,李洋,贺朝会.应用中国散裂中子源9号束线端研究65nm微控制器大气中子单粒子效应[J].物理学报.2019
[5].程贺,张玮,王芳卫,陈延伟.中国散裂中子源的多学科应用[J].物理.2019
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[8].黄秋筠.中国散裂中子源密封筒高精度群锚预埋施工技术[J].广东土木与建筑.2019
[9].袁静娴.用“超级显微镜”看神秘微观世界[N].深圳商报.2019
[10].唐靖宇,安琪,白怀勇,鲍杰,曹平.中国第一台高性能白光中子源——CSNS反角白光中子源及其应用[J].原子能科学技术.2019