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加速器生产^(103)Pd的厚铑靶制备工艺研究
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作者 马承伟 段菲 +6 位作者 褚浩淼 李光 王晓明 赵紫宇 李超 王成志 温凯 《同位素》 CAS 2024年第1期55-63,共9页
铑靶的制备是加速器生产核素^(103)Pd的关键技术。为制得致密、稳定、厚度高的铑靶,采用改性工艺对硫酸铑溶液进行预处理,并加入一定量电镀添加剂A,得到低应力镀铑液。实验靶片选择金属铜材质,靶片面积约100 mm×10 mm。分别针对电... 铑靶的制备是加速器生产核素^(103)Pd的关键技术。为制得致密、稳定、厚度高的铑靶,采用改性工艺对硫酸铑溶液进行预处理,并加入一定量电镀添加剂A,得到低应力镀铑液。实验靶片选择金属铜材质,靶片面积约100 mm×10 mm。分别针对电镀过程中的电源电流密度、电镀温度、H_(2)SO_(4)浓度、电镀添加剂A浓度等进行条件实验,获得最佳电镀条件。结果表明,选用最佳电镀条件下,连续四个批次制备的铑镀层质量厚度均大于150 mg/cm^(2),在热冲击实验和坠落实验中,镀层未出现起皮、脱落等问题,镀层致密、平整、与基底结合牢固。在C30回旋加速器内辐照5~51.5 h,可以获得产额5.18~6.04 MBq/(μA·h)、核纯度大于99.9%的^(103)Pd核素。本研究解决了脉冲电镀法制备铑靶工艺稳定性差的问题,制备的厚铑靶可满足^(103)Pd批量化生产要求。 展开更多
关键词 ^(103)Pd 核素制备 回旋加速器 脉冲电镀 近距离治疗
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混合厚膜DC/DC变换器单粒子效应的研究 被引量:1
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作者 赵斌 张俊峰 王其岗 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2019年第6期99-103,共5页
阐述了混合厚膜DC/DC变换器的制造工艺及其工作原理,并介绍了单粒子效应(SEE)的机理及其对厚膜DC/DC变换器的影响。利用中国科学院近代物理研究所的回旋加速器加速重离子来模拟空间辐照环境,通过对厚膜DC/DC变换器模块内部单粒子敏感器... 阐述了混合厚膜DC/DC变换器的制造工艺及其工作原理,并介绍了单粒子效应(SEE)的机理及其对厚膜DC/DC变换器的影响。利用中国科学院近代物理研究所的回旋加速器加速重离子来模拟空间辐照环境,通过对厚膜DC/DC变换器模块内部单粒子敏感器件进行精确定位辐照及输出特性的实时监测,摸索出单粒子对厚膜DC/DC变换器特性的影响规律,为混合厚膜DC/DC变换器抗辐照能力的设计提供参考依据。 展开更多
关键词 变换器 混合厚膜 单粒子效应 回旋加速器
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一种高速时钟分配电路单粒子效应测试系统设计
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作者 魏亚峰 蒋伟 +4 位作者 陈启明 孙毅 刘杰 李曦 张磊 《现代电子技术》 北大核心 2024年第10期57-63,共7页
时钟分配电路是电子系统中信号处理单元参考时钟及多路时钟分配的关键元器件,其跟随系统在宇宙空间中容易受宇宙射线辐照发生单粒子效应,进而影响系统性能指标甚至基本功能。为此,提出一种针对数字单元翻转的微测试方法,结合分段存储技... 时钟分配电路是电子系统中信号处理单元参考时钟及多路时钟分配的关键元器件,其跟随系统在宇宙空间中容易受宇宙射线辐照发生单粒子效应,进而影响系统性能指标甚至基本功能。为此,提出一种针对数字单元翻转的微测试方法,结合分段存储技术完成高速时钟分配电路的单粒子效应的在线测试系统设计。另外,在HI-13串列加速器与HIRFL回旋加速器上进行了试验验证,成功监测到单粒子翻转、单粒子功能中断等典型单粒子效应。最后根据试验数据并结合FOM方法进行了电路在轨故障率推算,这对于集成电路研制阶段的测试评估与应用阶段的系统验证都有重要意义。 展开更多
关键词 单粒子效应 时钟分配电路 HI-13串列加速器 HIRFL回旋加速器 单粒子锁定 单粒子翻转
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场向传播的内磁层哨声波对辐射带高能电子的共振扩散 被引量:4
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作者 倪彬彬 赵正予 +1 位作者 顾旭东 汪枫 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期7937-7949,共13页
基于高斯分布的哨声波谱密度分布、偶极子背景磁场模型以及建立在卫星观测数据基础上的半经验电子密度纬度分布模型,对于等离子体层顶以外区域(4≤L≤7),计算了准线性当地及弹跳平均电子共振扩散系数,并估算了与磁层哨声波回旋共振导致... 基于高斯分布的哨声波谱密度分布、偶极子背景磁场模型以及建立在卫星观测数据基础上的半经验电子密度纬度分布模型,对于等离子体层顶以外区域(4≤L≤7),计算了准线性当地及弹跳平均电子共振扩散系数,并估算了与磁层哨声波回旋共振导致的辐射带电子损失及加速时间尺度.结果表明,波粒共振相互作用区域取决于电子能量、波谱分布、电子赤道抛射角以及当地电子密度及背景磁场.哨声波共振频率除了与以上5个参量有关外,还与地磁纬度有关.赤道哨声波主要影响较低能量辐射带电子的加速,中高纬度哨声波主要作用于较高能量辐射带电子的沉降损失.对于较低能量(约200keV)的辐射带电子,磁层哨声波可以在几个小时内使之沉降,对于较高能量(约1MeV)的电子,则需要一到数天;对低能量(约200keV)电子的加热可以在数小时内完成,回旋加速较高能量(约1MeV)电子一般则需要3—4d.电子密度分布的改变能够明显影响电子共振损失时间尺度,但是对电子共振加速时间尺度的作用很小.随着电子密度增强幅度随纬度的上升而增大,电子共振损失时间尺度会随之增大,但是电子共振加速时间尺度基本上不变化.另外,哨声波幅度及频谱随L及纬度的分布也显著影响它对辐射带电子的共振扩散效果,这些作用一般要大于电子密度分布变化带来的影响. 展开更多
关键词 共振波粒相互作用 地球辐射带 哨声波 回旋共振加速及散射沉降
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