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SSC新高频腔设计与分析
Beam matching relationship between the two cyclotrons(SFC and SSC) of HIRFL is briefly discussed, and the frequency band of the new RF cavity is obtained. The new cavity is simulated with the three-dimensional electromagnetic calculation code MAFIA, and the parameters of it such as frequency, Q value, shunt impedance and voltage distribution are worked out and discussed. The simulation results show that the new RF cavity can fully meet the requirements of physics design and space configuration.中文摘要:简要分析了HIRFL SFC与SSC之间的束流匹配关系,给出了新高频腔的频率范围。利用经典三维电磁场数值模拟软件MAFIA对SSC新高频腔体进行了模拟计算,得出了SSC新高频腔体的相关物理参数,并对频率范围、Q值、并联阻抗和电压分布等参数进行了分析。高频腔体的模拟计算结果完全符合SSC回旋加速器改造的物理设计及空间结构要求
基于现场总线的加速器高频控制网络设计
根据加速器高频控制系统网络化和自动化的要求,设计了一种基于Profibus-DP和Ethernet的并适用于加速器高频系统强磁场运行环境下的控制系统。系统采用S7-300PLC和S7-200PLC为核心控制设备,并以交换机为主要通信设备,构建了加速器高频系统控制网络。利用STEP7、Microwin4.0、Protool和Wincc完成PLC程序设计和上位机HMI设计。文中重点介绍了系统的网络结构、频率微调、硬件配置、软件设计。该系统设计简化了网络结构,提高了系统的可靠性和稳定性
多孔物质气固反应动力学研究
利用自主研制的微型流化床反应分析仪(MFBRA)在等温条件下测试了高比表面活性炭氧化反应,并根据基于固体转化的热分析动力学方法及考虑气体在微孔内扩散与反应的应用化工动力学方法求算了动力学参数.在内外扩散抑制最小化的实验条件下,粒径小于5μm的活性炭在700-1000℃的燃烧反应动力学研究表明,根据微型流化床中实验数据,采用等温热分析动力学方法求算得内扩散控制区活化能约为95kJ/mol;弓l入化工动力学方法中的随机孔模型对低温区等温燃烧数据拟合,可得孔结构参数在0.17m^-3左右,反应活化能为178kJ/mol,约为内扩散反应活化能的两倍,最为接近本征的碳燃烧反应活化能
Influence of thin-film residual stress and surface impurities on fatigue life of deformable mirror
抗诺氟沙星多克隆抗体及其制备方法和应用
本发明公开了一种抗诺氟沙星多克隆抗体及其制备方法和应用。该抗体是通过以下方法制备的:a)免疫原的制备:以诺氟沙星为半抗原,通过N-羟基琥珀酰亚胺活性酯法(NHS)将诺氟沙星与牛血清蛋白(BSA)偶联,得到免疫原;b)多克隆抗体的制备:将免疫原免疫动物,取动物血清,用免疫球蛋白A亲和层析法对血清进行纯化,最后获得的抗体,即为抗诺氟沙星多克隆抗体。该抗诺氟沙星多克隆抗体具有单一性高、灵敏度高、特异性强、并且能长期保存,能高效结合诺氟沙星的优点,因此可应用于检测诺氟沙星在水环境中的残留
多孔物质气固反应动力学研究
利用自主研制的微型流化床反应分析仪(MFBRA)在等温条件下测试了高比表面活性炭氧化反应,并根据基于固体转化的热分析动力学方法及考虑气体在微孔内扩散与反应的应用化工动力学方法求算了动力学参数.在内外扩散抑制最小化的实验条件下,粒径小于5μm的活性炭在700-1000℃的燃烧反应动力学研究表明,根据微型流化床中实验数据,采用等温热分析动力学方法求算得内扩散控制区活化能约为95kJ/mol;弓l入化工动力学方法中的随机孔模型对低温区等温燃烧数据拟合,可得孔结构参数在0.17m^-3左右,反应活化能为178kJ/mol,约为内扩散反应活化能的两倍,最为接近本征的碳燃烧反应活化能
多孔物质气固反应动力学研究
利用自主研制的微型流化床反应分析仪(MFBRA)在等温条件下测试了高比表面活性炭氧化反应,并根据基于固体转化的热分析动力学方法及考虑气体在微孔内扩散与反应的应用化工动力学方法求算了动力学参数.在内外扩散抑制最小化的实验条件下,粒径小于5μm的活性炭在700~1000℃的燃烧反应动力学研究表明,根据微型流化床中实验数据,采用等温热分析动力学方法求算得内扩散控制区活化能约为95kJ/mol;引入化工动力学方法中的随机孔模型对低温区等温燃烧数据拟合,可得孔结构参数在0.17m?3左右,反应活化能为178kJ/mol,约为内扩散反应活化能的两倍,最为接近本征的碳燃烧反应活化能
