GPa压力下的原位中子衍射技术

来源 :2015年首届研究堆应用技术学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zcv_2323
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  由于中子对轻元素敏感、能够识别近邻原子和区分同位素、可直接测定材料磁结构、具有很强的穿透力等优点,使得中子衍射成为研究物质的一种独特的手段,在含能材料、含水矿物、超导以及磁材料等方面都发挥了很重要的作用。基于我国已经投入运行的中子散射大科学平台,在国内率先发展了高压原位中子衍射技术。目前,在自主研制的全景式大腔体对顶砧高压装置上,最终实现了吉帕(GPa)压力下高压原位中子衍射谱的获取。具体实验过程和实验结果在报告中有详细的介绍。
其他文献
放射性药物的研究与应用是放射化学、核医学及分子生物学等多学科交叉领域的一个重要分支,是放射性同位素在医学上的具体应用。它可以通过与单光子断层扫描仪(SPECT)或正电子断层扫描仪(PET)结合,在分子水平上直接研究药物在正常人体内的代谢过程,实现人体内生理和病理过程的快速、无损和实时成像,达到临床诊断目的;亦可以根据放射性药物在人体体内选择性浓聚,利用放射性核素的辐射效应来抑制和破坏病变组织,达到
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目前,心血管疾病是威胁人类健康的最常见疾病,其发病率在中国居于首位,脂肪酸和葡萄糖的氧化分解为心肌提供主要的能量。因此,在临床上诞生了多种SPECT 和PET显像剂,实现了心肌梗塞和心肌缺血的早期诊断,为病人带来了福音。但是仍没有Tc-99m 标记的心肌脂肪酸代谢显像剂在临床应用,故而研究核素性质优良的新型三羰基Tc-99m 标记的脂肪酸心肌代谢显像剂具有重要意义。
保持放射性药物专一性的同时增强药效一直是药物化学追求的目标,目前文献方法主要为:(1)开发具有细胞内化作用的激动剂;(2)分子中引入具有跨膜功能的跨膜多肽。方法(1)基于配体-受体相互作用,要求对配体的结构修饰尽可能少否则会影响到其靶向性和内化能力,另外,激动剂会引起细胞的有丝分裂,具有潜在刺激癌细胞的生长;方法(2)虽然引入具有较好生物相容性的多肽,然而,具有跨膜作用的多肽往往较长(8 个氨基酸
心血管疾病严重威胁着人们的身体健康,而降低该病死亡的关键就是实现该病的早期诊断,目前基于PET/SPECT 的放射性药物被认为是实现早期诊断的最佳途径。目前已用于临床的的代谢显像剂主要有:18F-FDG、11C-棕榈酸盐、123I-IPPA 和123I-BMIPP,而核素性质优良的99m-Tc 标记的脂肪酸代谢显像剂还在研究中,因此制备核素性质优良的长链脂肪酸心肌代谢显像剂具有重要意义。
中子照相技术是利用中子与物质作用截面差异,记录穿过物质的中子束空间分布,获取检测样品内部结构信息的无损检测技术,与X 射线、γ 射线相比,由于中子和X 射线、γ 射线与物质的作用机制不同,中子对Pb、Fe、238U 等重核素材料具有更强的穿透性能力,对H、6Li、10B 等轻核素材料有更好的反差灵敏度,在火工品等含氢材料组件结构与缺陷检测、某些原子序数相近的物质及同位素鉴别、轻重材料混杂组件、重金
会议
掺磷的钡铁砷是铁基超导体中一个非常特别的体系。最近的实验结果表明,在这个体系的最佳掺杂附近可能存在量子临界点(QCP)。我们利用弹性中子散射,高分辨X 射线衍射,NMR 等实验手段给出了该体系,特别是最佳掺杂附近的详细相图。通过相图的研究,我们发现在这个体系当中,超导相和反铁磁相存在非常激烈的竞争。并且,长程反铁磁序在最终消失之前并没有演化成短程反铁磁序。同时,我们的实验结果支持在这个体系当中没有
中子深度分析(Neutron depth profiling,NDP)是中子活法分析的一种,也属于物质近表面无损分析技术.NDP 的原理是利用热(冷)中子与基体物质中目标核素发生的核反应,如(n,p)或(n,α)反应,释放出具有特定动能的离子,离子穿透基体物质时会损失能量,通过测量离子的剩余能量能谱,并对其进行解析、反演计算,得到目标核素浓度沿基体物质表面深度的分布,其深度分辨率可以达到微米甚至几
搅拌摩擦焊接(Friction Stir Welding-FSW)整体结构是未来飞行器结构构型之一。不同于传统金属结构的完整性分析方法,FSW焊接结构的完整性评价具有两个独特的力学问题:一是FSW焊缝区的基本力学特性不同。二是FSW焊接后残余应力的存在。
By using or controlling the charge distribution in layer lattice compounds like clay minerals and graphite intercalation compounds,the distribution of "pillars" between the layers can be adapted to ma
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