中子散射技术在合金中的应用

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:wp840716
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  纳米尺度沉淀相在新型高强度、优异耐粒子辐照性能结构材料设计中起到重要作用。不论是对合金力学性能的提高还是耐粒子辐照性能的改善都需要对纳米尺度沉淀相进行合理的设计和表征。然而,表征具有磁性的铁素体基体中细小的纳米相(~2 nm)多表征技术带来巨大挑战。本报告的一个内容是小角中子散射在表征合金中纳米相方面的应用。
其他文献
因为锰原子间的交换相互作用强烈依赖于Mn-Mn 间距及锰原子的近邻环境,使得NiMn 基Heusler 合金表现出了丰富的磁特性。其中,温滞马氏体相变、磁滞马氏体相变、形状记忆特性、磁卡效应和交换偏置效应等使这类材料的应用前景巨大。
中子灵敏微通道板是一种近年来得到了较快发展的中子探测器类型。通过在普通微通道板探测器的玻璃中植入大中子吸收截面的核素,该探测器不仅保持了传统微通道板探测器响应速度快和位置分辨率较好的优点,同时也能获得较高的探测效率。
胶体颗粒间的相互作用是其最基本性质之一,决定了胶体分散体系的稳定性、组装方式及动态行为。由于尺寸偏小,并且处于悬浮运动状态,胶体颗粒间的相互作用很难直接测定。小角散射技术能在较大尺度测量胶体分散体系中胶体颗粒的分布方式,通过与物理模型的结合,能够给出胶体颗粒间的对相互作用势,从而实现这一目的。由于散射技术的无损性,可以适用于不同化学组成的胶体体系。
快中子照相(FNR,Fast Neutron Radiography)是近年来发展迅速的一项新兴无损检测技术,快中子相较于热中子,由于其能量较高,对重金属的穿透能力较强,而相较于x 射线或伽马射线,快中子对含氢材料有很好鉴别特性,因此快中子照相在航空航天、武器监测、反恐安检等方面有着广泛的应用需求。但同时快中子又具有探测效率低、较难屏蔽、对成像器件损伤大等缺点,在优化硬件设施的同时,图像处理也是非
This work deals with study of biocompatible superparamagnetic nanoparticles by using Small-Angle Neutron Scattering(SANS),Small-Angle X-ray Scattering(SAXS),Dynamic Light Scattering(DLS)and Transmissi
会议
对金属塑性变形及其伴随的再结晶过程中材料结构进行有效控制的机理研究在物理冶金理论和相关技术研究中占有重要地位。无论是传统的合金还是新兴的稀土氧化物增强合金和颗粒增强金属基复合材料,为了得到某种特定的形状或响应的使用性能,都需要进行成型处理,这些变形以及伴随着的动态再结晶过程中微结构的演化(例如晶粒大小、位错密度、织构化等)直接决定了最终材料的使用性能和力学性能。
中子照相(neutron imaging)技术是通过分析中子束穿透样品引起的强度变化来获取样品内部结构信息的可视化成像方法。中国原子能科学研究院的中国先进研究堆的热中子注量率可达8×l014n/(cm2·s),是世界排名前列的大型研究型反应堆,非常适合开展中子照相研究。中国先进研究堆计划建设2 个中子照相装置:位于反应堆H8水平孔道的热中子照相装置和位于导管大厅CNGC 导管末端的冷中子照相装置。
小角散射谱仪(SANS)作为中国散裂中子源(CSNS)首期建设的三条谱仪之一,主要利用中子小角散射的方法研究物质微观结构和动力学性质,计划于2018 年建成并运行。报告将详细介绍SANS 探测器工程设计方案及研制进展。
作为中国第一台散裂中子源-中国散列中子源(CSNS)已经于2011 年10 月开工建设,计划于2018 年建设完成.CSNS 靶站有三个慢化器,共提供20 条中子孔道,第一期拟建设三台中子谱仪,分别是通用粉末衍射仪、小角散射仪和多功能反射仪.中子探测器是中子谱仪的重要组成部分,其设计方案和工作参数直接关系到中子谱仪的性能.为此,中子探测器组做了详细调研、M.C.模拟和模型样机研制等大量研究工作,并
通用粉末衍射谱仪(GPPD)是中国散裂中子源(CSNS)首期建设的三条谱仪之一,计划于2018 年建成并运行。本报告将详细介绍GPPD 探测器工程设计方案及研制进展。