纤维素衍生物负载纳米铜粒子催化“醛-炔-胺”偶合反应的研究

来源 :中国化学会第十三届全国有机合成化学学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jf_long
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X射线光谱成像(X射线单能成像)技术是研究Z箍缩等离子体形成特性的典型方法,并广泛应用于基于激光打靶、X-pinch等X射线光源的成像实验研究。多层膜对X射线的反射是采用布拉格反射的原理,为了在反射镜的各个位置都满足对特定光子能量的布拉格反射条件,需要使用横向梯度镀膜的多层膜元件。与采用对数螺旋晶体元件的X射线单能成像方法相比,该方法具有如下优势:1、多层膜反射镜的能带宽度较大,大大提高了X射线的
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啁啾脉冲放大(CPA)技术是当前产生超短超强激光脉冲的主要方式.由于固体光栅的热损伤问题,CPA输出激光脉冲的功率被限制在PW量级.同时,由于增益介质的有限带宽,CPA激光脉冲的脉宽最短只能被压缩到30fs.基于等离子体,人们提出一些新的超强激光压缩和放大技术来突破现有激光功率的限制,比如受激拉曼放大、强耦合受激布里渊放大等.由于等离子体可以承受很高的激光强度,以它为放大媒介有可能产生EW甚至是Z
传统单色激光场驱动下长短轨道共存引起的干涉信号由于相位匹配等物理因素很难在实验室条件下观察到,而双色场驱动可以使得长短轨道同时获得极大的增强,更容易获得干涉条纹。同时双色场带来了偶次谐波的产生,导致实验室探测设备的影响也不能被忽略,比如光栅的多级衍射。本文基于自主研发的X-Lab软件结合三维传播程序以及强场近似模型研究了双色场驱动下量子轨道干涉信号的产生以及信号探测过程,设计了基于普通光栅的高分辨
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陡峭密度梯度存在于激光或者X光烧蚀面、多层靶的界面等稠密物质区,对于流体力学不稳定性及其增长有直接影响。迄今的密度梯度诊断通常采用X光背光照相或显微成像,受仪器分辨和靶运动等影响,诊断的空间分辨能力限制在几个微米。为了诊断更陡峭的密度梯度,要发展更高分辨的诊断手段[1]。我们提出利用激光加速产生的兆电子伏特能量电子束作为探针对稠密物质或等离子体中陡峭密度梯度进行瞬态照相诊断。不同于其他带电粒子束诊
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在过去五十年间,国际上开发了一百多台脉冲功率装置.此外,大量的新型加速器系统尚在开发之中,包括美国的Thor以及俄罗斯的Baikal装置等.当前,世界上最大、功率最高的脉冲功率装置是升级后的Z装置(直径33 m、电功率80 TW、储能22 MJ、电流26 MA).尽管Z装置是世界上最大的脉冲功率装置,但是最近的评估认为,Z装置太小而无法实现点火(靶定标设计显示,MagLIF靶需要近3~5 MJ的能
激光间接驱动惯性约束聚变研究(ICF)中,由于计算资源和程序的限制,通常采用黑腔和靶丸分开模拟的二步分离方法,分别对黑腔和靶丸各自的物理过程进行细致的模拟研究。本文用LARED集成输运程序,采用Sn方法,方向数取S16,对黑腔靶丸进行了集成整体模拟。靶丸内爆的流体响应与后处理出的驱动不对称性自洽,表明整体计算的结果是合理的。用后处理到靶丸的辐射温度作为一维RDMG程序的输入源,给出的内爆速度等结果