古韵今风

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硼中子俘获治疗(Boron Neutron Capture Therapy,BNCT)是一种新型的精准放射治疗方法。其原理是基于热中子与~(10)B的俘获反应,俘获热中子后,~(10)B裂变成α粒子和~7Li,两者射程短,能量高,从而精准的消灭肿瘤细胞。基于加速器的BNCT装置(Accelerator-Based BNCT,AB-BNCT),具有成本低廉、安全性高、易于产生适合治疗的中子等特点。在
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水资源直接关系到我国工业、农业、经济的发展,因此对水质的检测至关重要。老旧的水质检测系统具有可控性差、精度一般、UI界面不友好、成本高等劣势,针对这些方面本文提出了一种新的室内水质监测系统。对比老旧水质监测系统具有如下提升:1.控制性老旧水质系统是应用于大型水库,只能检测水质TDS值、PH值等,但不能控制水流;新的便携式水质检测系统,除了可以检测出TDS值、PH值、水温等参数以外,还可以用明显的标
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重离子放射治疗技术和传统癌症治疗手段相比具有得天独厚的物理、生物和医疗特性,近年来在肿瘤治疗研究领域中的地位迅速上升,目前已被认为是最前沿、最有效和最具潜力的癌症治疗手段。中国科学院近代物理研究所依托大科学装置(HIRFL+CSR)开展了多次重离子放疗临床实验研究并成为全国首个掌握重离子治疗技术的单位。PET成像技术用于对重离子束流入射位置、射程和剂量分布信息的实时监测,是保障重离子放疗过程中精准
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电弧炉炼钢是以废钢作为主要原料的炼钢方式,可以有效实现钢铁资源的回收利用。然而由于管理粗放,废钢中经常掺杂塑料,油脂等有机物,冶炼过程会排放二恶英类持久性有机污染物。目前对电弧炉炼钢过程不同阶段氯、溴代二恶英的排放水平及排放特征很少有人研究,特别是关于该过程溴代二恶英的研究尚属空白。本论文开展了三家典型电弧炉炼钢厂烟气和飞灰样品中多氯代二苯并对二恶英和二苯并呋喃(PCDD/Fs)、多溴代二苯并对二
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高温合金因其优良的热强性和高比强度,在航空、航天、发动机等领域得到了广泛应用。硫、磷、砷等有害杂质元素对合金性能影响严重,准确分析其含量对于确保高温合金的性能,具有十分重要的意义。但是高温合金中硫、磷、锗、砷等痕量元素的定量分析过程中,由于溶样造成的损耗和不确定度性,以及测定过程中存在的严重干扰,使得这些痕量元素的准确定量成为高温合金痕量元素分析面临的较为严峻的挑战。本文采用电感耦合等离子体串联质
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随着我国钢铁产量的爆发式增长,钢铁行业每年产出的钢渣量也十分巨大。为保护环境和节约资源,必须对钢渣进行回收利用。由于钢渣中的金属铁含量有10%左右,因此钢渣中金属铁的回收成为钢渣资源回收利用的必然环节。但目前普遍的金属铁回收方式流程复杂,耗能巨大,据此,本文提出利用转炉出渣前钢渣在高温状态下的流动性较好的特点,根据钢、渣两相物理性质差异,分别通过施加高频行波磁场产生的电磁力和直流电场产生的电毛细力
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随着近些年化石能源消耗的增长与其储量的递减,能源危机、环境恶化和全球气候变暖等一系列重大问题时刻威胁着人类的生存。风能和太阳能等绿色能源由于本身具有不连续性、能量密度小和能量转化率低的缺点,远远达不到当前人类对能源的需求。核裂变供能所使用的铀元素在自然界中的储存量有限,并且其裂变产物具有很强的放射性。由于核聚变具有对环境友好并且能量密度高的优点,利用核聚变提供能源可能会成为将来能源的主要供应形式。
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自然界中稳定存在的锂同位素有两种,即~6Li和~7Li,自然丰度分别约为7.5%和92.5%。高丰度~6Li和~7Li产品在核工业中有着重要的作用,较高丰度的~6Li产品是生产核聚变堆燃料的关键原料;高丰度的~7Li产品可以作为压水反应堆的p H调节剂和熔盐反应堆的冷却剂。因此,高丰度锂同位素的工业化生产是核聚变反应堆和新型核裂变反应堆实现大规模应用必不可少的步骤。目前锂汞齐法是唯一实现工业化生产
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生产调度技术作为现代工业制造执行系统的核心部分,能提高企业的经济效益和社会效益。以数字化、网络化、智能化为目标的智能制造是新一轮工业革命的核心技术,企业在智能制造发展背景下产生大量有价值的数据,如何从海量数据中获取有效信息,并应用到实际生产以克服不确定性因素是亟需解决的问题。本文以国内某聚酯纤维车间的混合型生产过程为研究对象,建立集成上下游生产调度模型以优化车间生产效率,并在不确定环境下提出数据驱
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