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5 个结果
  • 简介:基于观电路中电荷的量子化特性和观电容中存在弱耦合效应的物理事实,对观LC电路进行了量子力学处理,并讨论了电路中的类超导电流的量子特性。结果表明:无源情形时观LC电路中类超导电流随时间变化具有周期性,其平均值为零;在直流稳压电源的作用下类超导电流存在直流分量,总电流平均值存在shapiro台阶;在交流电源的作用下类超导电流也可以存在直流分量,但总电流平均值不存在Shapiro台阶。

  • 标签: 介观电路 电容弱耦合能 类超导电流 Shapiro台阶
  • 简介:利用蒙特卡洛方法分析了不同束流密度0.8MeV电子辐照下电材料导电性能的变化趋势,同时开展了0.8MeV电子辐照下聚酰亚胺(Kapton)材料导电性能实验研究.理论和实验结果表明,在0.8MeV电子辐照后,Kapton材料导电性能在不同吸收剂量率下变化较大,电导率最大可上升5个量级,电阻由1014Ω变为1012Ω,下降2个量级.

  • 标签: 介电材料 高能电子辐照 电导率 剂量率
  • 简介:以PbO,MgO,Nb2O5,TiO2为原料,采用两步固态反应法制备了纯钙钛矿相的0.92PMN-0.08PT陶瓷,并对其相的组成、微观形貌、电性能和储能性能进行了研究。在25℃,1kHz条件下,该陶瓷的相对介电常数高达27480,电损耗tan艿仅为4%,电滞回线形状细长,剩余极化很小,可释放的能量密度达0.31J·cm-3.结果表明:室温下该陶瓷具有优良的电和储能性能。

  • 标签: PMN—PT陶瓷 介电性能 介电常数 能量密度
  • 简介:对真空普顿探测器灵敏度构成进行了分析,得到了影响探测器能量响应的关键因素。使用蒙特卡罗方法对比分析了这些关键因素对探测器能量响应平坦性的影响。结果表明:发射极的材料及厚度是决定能量响应的最重要因素,不同材料、不同厚度的发射极,探测器能量响应曲线差异较大,对于高Z材料,厚度10μm量级与100μm量级,探测器能量响应曲线有着相反的变化趋势;前窗是影响探测器能量响应的次重要因素,前窗材料的种类对能量响应影响的分散性小于10%,而前窗材料厚度对探测器能量响应影响较大;后窗对能量响应影响的分散性小于5%;衰减物质使探测器对低能(〈0.4MeV)γ射线的灵敏度衰减较大,主要用来调整探测器对低能γ射线响应曲线的变化趋势。

  • 标签: 康普顿探测器 能量响应平坦 发射极 蒙特卡罗方法
  • 简介:介质型标准普顿探测器对1.5MeVγ的灵敏度约为0.5Mevγ辐射对应灵敏度的1.7倍,在0.5~5MeV对应能区内,能量灵敏度相对该能区的平均灵敏度的最大差异近40%,也就是说在该能量区内介质型标准普顿探测器的灵敏度变化较大,能量响应不太平坦,如果用于近距离测量具有能谱结构的高强度γ辐射,就比较难获得不确定度小的绝对强度结果。本工作研究了普顿探测器各构成部分的材料和尺寸对探测器输出的贡献,各种γ辐射能量下探测器的灵敏度,设计加工了灵敏度可调的普顿探测器,在强钴源放射性源场中验证了部分研究结果。

  • 标签: 康普顿探测器 灵敏度 能量响应 Γ射线