中文名 | 表面吸附和反应过程的近边X射线吸收精细结构模型研究 | 依托单位 | 浙江大学 |
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项目负责人 | 唐景昌 | 项目类别 | 面上项目 |
以乙炔/Si(111)和二氧化硫/Ni(110)等表面吸附系统为例,构造这些系统在热退火条件下各种可能的结构模型,利用近边X射线吸附精细结构(NEXAFS)的多重散射团簇方法(MSC)计算与这些模型对应的NEXAFS谱,与实验比较实现对表面反应过程的实时原位模拟监测,⑶蟮帽砻娼峁埂 2100433B
批准号 |
19974036 |
项目名称 |
表面吸附和反应过程的近边X射线吸收精细结构模型研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
A2001 |
项目负责人 |
唐景昌 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
浙江大学 |
研究期限 |
2000-01-01 至 2002-12-31 |
支持经费 |
12(万元) |
若是未指明具体结构类型的话,可以考虑做成小框架,然后加很多小支撑,注意控制各构件的长度和刚度,长度可以通过加支撑解决,刚度可以按照楼上的将纸折成那种形状。 其实,个人觉得就做成单住塔状,加载时为轴力,...
它是将复杂的系统分解为若干子系统要素,利用人们的实践经验和知识以及计算机的帮助,最终构成一个多级递阶的结构模型。此模型以定性分析为主,属于结构模型,可以把模糊不清的思想、看法转化为直观的具有良好结构关...
扣除钢结构所占混凝土的体积
地铁的脆弱性是客观存在的,它会随着时间、空间的变化而变化。正确的分析和评价地铁车站的脆弱性对地铁车站的设计规划,日常管理乃至应急管理都有重要的意义。本文通过运用解释结构模型分析法,分析地铁近几年运营事故,运用安全科学轨迹交叉理论确定事故发生的因素,并通过实地考察与专家合作,利用矩阵分析法确立个因素之间相互关系,最后用ISM法得出脆弱性因素模型,为地铁的安全运营提供参考价值。
为确定黄药在孔雀石表面的吸附形式,用剩余浓度法研究了孔雀石表面丁基黄药的吸附和解吸特性。结果表明,孔雀石表面吸附丁基黄药达到饱和所需的搅拌时间为3 min,解吸达到平衡需要的时间为4 min;硫化钠的用量为100 g/t、p H为9、50℃时丁基黄药在孔雀石表面的吸附效果最佳。红外光谱分析表明,黄药在孔雀石表面吸附后生成了黄原酸铜等疏水物质,其吸附形式主要是化学吸附中的离子交换吸附。
中空纤维膜吸收技术是脱除CO2等温室气体较有前途的方法之一。前期研究发现,在中空纤维膜吸收技术的模型化研究中,忽视膜结构参数对传质的影响,是造成模型偏差大的关键因素之一。本项目将通过实验和理论研究,对近膜壁面处的溶质浓度分布进行模拟分析,建立包含体系物性、化学反应特性、流动状况以及膜结构参数的膜吸收过程的传质模型,并在此基础上探讨该过程的传质机理。. 模型化研究中,用Gz数来表征膜吸收过程的两相流动特性与溶质扩散系数的关系,用Ha数或化学反应增强因子E来表征体系的反应特性与传递性质的关系,用膜的孔间距与膜孔径的比值来表征膜结构参数的影响,关联膜吸收过程的传质模型,与实验值和文献值进行比较,建立一个适用范围广、预测准确性好的传质模型。并基于此探讨膜吸收过程中的传质强化手段,采用加入第三相的方式强化传质过程,系统深入研究各因素对强化过程的影响,以期推动该技术的工业化应用。
在质子X 射线荧光分析中所测得的X 射线谱是由连续本底谱和特征X 射线谱合成的叠加谱。样品中一般含有多种元素,各元素都发射一组特征X 射线谱,能量相同或相近的谱峰叠加在一起,直观辨认谱峰相当困难,需要通过复杂的数学处理来分解X 射线谱。解谱包括本底的扣除、谱的平滑处理、找峰和定峰位、求峰的半高宽和峰面积。谱的数学解法已研究出多种,并已编制成计算机程序。从解X 射线谱中可得到某一待测元素的特征谱峰的面积(峰计数),根据峰面积可计算出该元素的含量。这种直接计算的办法需要对探测系统标定探测效率、确定探头对靶子所张立体角、测定射到靶子上的质子数等。
在实际分析工作中多采用相对测定法,即将试样和标样同时分析比较,
设试样和标样中待测元素的特征X 射线谱峰计数为NX 和NS,含量为Wx 和WS则得:
Wx=NxWs/Ns
⒈穿透作用 穿透作用是指X射线通过物质时不被吸收的能力。X射线能穿透一般可见光所不能透过的物质。可见光因其波长较长,光子其有的能量很小,当射到物体上时,一部分被反射,大部分为物质所吸收,不能透过物体;而X射线则不然,咽其波长短,能量大,照在物质上时,仅一部分被物质所吸收,大部分经由原子间隙而透过,表现出很强的穿透能力。X射线穿透物质的能力与X射线光子的能量有关,X射线的波长越短,光子的能量越大,穿透力越强。X射线的穿透力也与物质密度有关,密度大的物质,对X射线的吸收多,透过少;密度小者,吸收少,透过多。利用差别吸收这种性质可以把密度不同的骨骼、肌肉、脂肪等软组织区分开来。这正是X射线透视和摄影的物理基础。
⒉电离作用
物质受X射线照射时,使核外电子脱离原子轨道,这种作用叫电离作用。在光电效应和散射过程中,出现光电子和反冲电子脱离其原子的过程叫一次电离,这些光电子或反冲电子在行进中又和其它原子碰撞,使被击原子逸出电子叫二次电离。在固体和液体中。电离后的正、负离子将很快复合,不易收集。但在气体中的忘离电荷却很容易收集起来,利用电离电荷的多少可测定X射线的照射量:X射线测量仪器正是根据这个原理制成的。由于电离作用,使气体能够导电;某些物质可以发生化学反应;在有机体内可以诱发各种生物效应。电离作用是X射线损伤和治疗的基础。
⒊荧光作用
由于X射线波长很短,因此是不可见的。但它照射到某些化合物如磷、铂氰化钡、硫化锌镉、钨酸钙等时,由于电离或激发使原子处于激发状态,原子回到基态过程中,由于价电子的能级跃迁而辐射出可见光或紫外线,这就是荧光。X射线使物质发生荧光的作用叫荧光作用。荧光强弱与X射线量成正比。这种作用是X射线应用于透视的基础。在X射线诊断工作中利用这种荧光作用可制成荧光屏,增感屏,影像增强器中的输入屏等。荧光屏用作透视时观察X射线通过人体组织的影像,增感屏用作摄影时增强胶片的感光量。
⒋热作用
物质所吸收的X射线能,大部分被转变成热能,使物体温度升高,这就是热作用。
⒌干涉、衍射、反射、折射作用
这些作用与可见光一样。在X射线显微镜、波长测定和物质结构分析中都得到应用。
1.感光作用 同可见光一样,X射线能使胶片感光。当X射线照射到胶片上的溴化银时,能使银粒子.沉淀而使胶片产生"感光作用"。胶片感光的强弱与X射线量成正比。当X射线通过人体时,囡人体各组织的密度不同,对X射线量的吸收不同,致绽胶片上所获得的感光度不同,从而获得X射线的影像。这就是应用X射线作摄片检查的基础。
⒉着色作用 某些物质如铂氰化钡、铅玻璃、水晶等,经X射线长期照射后,其结晶体脱水而改变颜色,这就叫做着色作用。
当X射线照射到生物机体时,生物细胞受到抑制、破坏甚至坏死,致使机体发生不同程度的生理、病理和生化等方面的改变,称为X射线的生物效应。不同的生物细胞,对X射线有不同的敏感度。X射线可以治疗人体的某些疾病,如肿瘤等。另一方面,它对正常机体也有伤害,因此要注意人体的防护。X射线的生物效应归根结底是由X射线的电离作用造成的。由于X射线具有如上效应,因而在工业、农业、科学研究等各种领域,获得了广泛的应用,如工业探伤,晶体分析等。在医学上,X射线技术已成为对疾病进行诊断和治疗的专门学科,在医疗卫生事业中占有重要地位。