7 research outputs found

    太阳盐/钢渣定型复合相变储热材料的制备与性能研究

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    全球范围内的能源短缺和环境污染问题迫使人们积极开发可再生新能源。储热技术是解决新能源不稳定性问题的关键技术。相变材料是重要的储热介质之一。熔盐相变材料因其储热密度高,可操作温度范围广的优势,成为储热材料领域研究的热点。为解决熔盐液相易泄漏、低导热和高成本的问题,选择钢渣为基体材料,制备了太阳盐/钢渣定型复合相变储热材料,并通过扫描电子显微镜(SEM),热重–差示扫描量热法(TG–DSC),闪射法导热仪(LFA)和X射线衍射仪(XRD)对复合材料的微观结构、热性能和化学相容性进行了测试与表征。结果表明,钢渣与熔盐质量比5:5的复合材料定型效果最优。复合材料结构紧密;钢渣与熔盐化学相容性良好;复合材料潜热为64.0 kJ/kg,100~500℃内储热密度为945 kJ/kg,热导率高达2.23 W/(m·K)。太阳盐/钢渣复合相变储热材料不仅有利于储热技术的大规模应用,而且为钢铁工业废弃物回收利用提供了良好的参考,对节约资源、保护环境以及提高经济效益具有重要的意义

    高压捕获翼构型亚跨超流动特性数值研究

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    为研究高压捕获翼布局在亚跨超条件下的流动特性,选取圆锥-圆台机体组合捕获翼概念构型,在马赫数0.3~3速域范围内,选取典型状态点,采用数值模拟在0°攻角条件下进行了计算和分析.结果表明,在整个速域范围内,由于机体与捕获翼在对称面附近的垂向距离最小,因此二者之间的气动干扰最为明显,且沿展向逐渐减弱.同时,随马赫数增大,机体与捕获翼间的流场结构明显不同,具体表现为:当Ma0.5时,机体后段开始出现明显的流动分离,由于捕获翼与机体形成先收缩后扩张的等效通道,捕获翼下表面和机体上表面的压力均先减小后增大;进入跨声速速域后,在捕获翼的影响下,流动分离更加明显,机体与捕获翼之间开始出现激波,并且与分离区相互作用,同时出现激波串,捕获翼下表面产生明显的压力波动现象, Ma=1.5时,通道内激波位置基本到达机体尾部,分离区基本消失;当Ma>2以后,整个流场呈现以激波为主导的结构形式,捕获翼下表面和机体上表面的压力分布逐渐趋于平缓

    He—jet带传输及X—γ(t)符合测量装置和(153)~Er(EC+β~+)衰变新γ的测定

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    介绍了He—jet带传输及X—Υ(t)符合测量装置分离鉴别重缺中于远离核的原理、速度和效率;离线测试了其最佳工作条件;利用该装置在线测量了195,196Bi、152,154Er和153Er的(EC+β+)衰变。6条新Υ射线被确定属于153Er

    Z=105质量数为259的新同位素的合成和鉴别(英文)

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    利用 1 2 0MeV的2 2 Ne离子束轰击2 41 Am靶 ,通过2 41 Am(2 2 Ne ,4n) 2 5 9 Db反应合成了一个Z =1 0 5,质量数为 2 59的新同位素 .反应产物是用氦喷嘴技术和转动轮装置传输收集的 .借助一系列金硅面垒探测器探测到了反应产物及其子核的α衰变 .新同位素的原子序数Z和质量数A是借助该同位素和已知的2 5 5  Lr核之间的遗传关系得到了确定的鉴别 .新同位素2 5 9 Db的测量半衰期为 (0 51± 0 1 6)s;它的α粒子能量为 9 4 7MeV .由本实验导出的2 5 9 Db的Qα 值同理论预言结果能够较好地符

    一个超锕系新核素~(259)Db的合成与鉴别

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    本文简要介绍了超重元素研究的意义及历史背景和国际现状,并叙述了中科院近物所首次合成和鉴别了一个超重新核素~(259)Db。实验是利用兰州国家重离子实验室的SFC加速器提供的~(22)Ne束轰击~(241)Am靶产生了~(259)Db。利用转轮收集系统和精心设计安排的探测器系统测量了产物的α衰变谱,根据母-子核的衰变遗传关系明确无误地鉴别了~(259)Db,并测得它的α能量为9.47MeV,半衰期为0.51秒。该项成果使我们跨入了超重核区的大门,为向“超重岛”迈进打下了良好基础

    社会转型与文化转型·海峡两岸圆桌论坛·实录

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    徐新建(四川大学教授、人类学高级论坛副秘书长):大家好。今天的话题围绕"文化转型"展开。据我所知这既是人类学圈的一个新提法,也是一个有争议的话题。我想请徐杰舜教授首先交代一下议题的来源和这次圆桌对话的意义。虽然在座有部分学者参与谋划了很久,但多数人是没有参与的。今天上午周大鸣教授做了简短的表态,强调提"文化转型"的目的是一种抗争,也就是人类学和社会学的抗争,后者提出的"社会转型"几乎主导了现实社会的思想和实践。我想,这已涉及了知识生产和学术政治,值得各位关注。下面就请徐杰舜老师做简要说明
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