复合离子源论文-白玉,艾万鹏,刘虎威

复合离子源论文-白玉,艾万鹏,刘虎威

导读:本文包含了复合离子源论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:复合离子源,常压敞开式,质谱,复杂体系

复合离子源论文文献综述

白玉,艾万鹏,刘虎威[1](2017)在《新型复合质谱离子源及相关应用研究》一文中研究指出常压敞开式质谱(Ambient mass spectrometry,AMS)由于其无需挥着仅需少量的样品预处理,可以在敞开环境下操作,可分析多种形态的样品,基质的耐受性强在近年来广受关注[1]。常压敞开式质谱的发展为复杂体系高通量、原位分析提供了可能和机遇。在我们的研究工作中我们将多种快速的样品预处理技术与常压质谱相结合并尝试了将多种分析仪器与常压质谱的联用[2-4]。在此基础上,为了突出整合、互补、经济和高效等特点,我们提出了一种新型复合离子源技术,即integrated ambient ionization source,iAmIS。这一平台整合了5种离子化技术,以及连续波长激光技术,可实现一种离子源多种功能的目的。该离子源为灵活的离子化方式的选择,拓宽被分析物的分析范围,实现复杂体系样品的分析提供了可能。(本文来源于《第叁届全国质谱分析学术报告会摘要集》期刊2017-12-09)

欧文敏,代明江,韦春贝,侯惠君,林松盛[2](2016)在《离子源辅助磁控溅射MoS_2-Zr复合薄膜的制备及其性能研究》一文中研究指出MoS_2薄膜在真空中具有较低的摩擦系数,适用于高低温、高真空、强辐射等特殊工况且对环境无污染,被誉为"固体润滑之王"。但其在潮湿的大气环境中容易与水和氧气发生反应,形成硬质MoO_3颗粒和腐蚀性的H_2SO_3从而导致摩擦系数增大。本文采用离子源辅助磁控溅射技术在GCr15基体上沉积不同Zr含量的MoS_2-Zr复合薄膜,通过SEM分析薄膜的表面及截面形貌:EDS检测薄膜的成分;显微维氏硬度计测试薄膜的硬度:Rockwell-C硬度计测试薄膜的结合力;球-盘式旋转摩擦磨损试验机评价薄膜的摩擦磨损性能。结果表明:MoS_2-Zr复合薄膜的致密程度和硬度随着Zr含量的增加而增大,其硬度值在HV300~500范围,约为纯MoS_2的5~8倍。复合薄膜与基体的结合力先随着Zr含量的增加而增强,但当Zr含量过高时,结合力下降。含Zr量为15at.%的MoSa-Zr复合薄膜具有最好的摩擦学性能,其平均摩擦系数为0.09,磨损率为9.33×10~(-7)mm~3.N~(-1).m~(-1),耐磨寿命达5.25×10~5r。Zr的掺杂,改善了纯MoS_2薄膜的疏松结构,提高了MoS_2薄膜的硬度和结合力,适量的Zr掺杂可以获得较低的摩擦系数和较长的耐磨寿命。(本文来源于《珠叁角光电产业与真空科技创新论坛暨广东省真空学会2016年学术年会论文集》期刊2016-12-02)

林松盛,代明江,侯惠君,周克崧,韦春贝[3](2016)在《离子源复合真空镀膜成套装备、工艺及应用》一文中研究指出为制备出高性能耐磨硬质薄膜,以满足我国加工制造业对该类薄膜的日益需求。本研究通过对离子源、磁控溅射和阴极电弧等多种技术的集成,设计并制造出一系列计算机全自动控制离子镀装备。实现了所研制装备的多功能性,即利用阳极层气体离子源进行镀前离子轰击清洁,使工件露出新鲜表面;根据需求有选择性地采用阴极电弧进行金属离子轰击;然后利用非平衡磁控溅射和离子源技术有机结合,制备出一系列综合性能优异的机械功能硬质薄膜:如1)用于精密工模具和关键部件的多层多相多尺度类金刚石复合膜和陶瓷膜等耐磨减摩功能薄膜,2)用于五金件和塑料件表面的TiN、ZrN和TiCN等耐磨装饰功能薄膜。重点研究了离子源技术及与其它技术的匹配,膜层沉积工艺与结构性能的关系,开发出一系列适合于提高精密工模具、关键部件使用寿命的机械功能硬质薄膜,并应用于机械制造、航空航天、汽车、船舶和五金等领域,提高相关部件的使用性能和服役寿命,起到了非常好的节约能源和提高效率的示范作用,可部分替代电镀工艺,对环境保护起到很好的作用。(本文来源于《珠叁角光电产业与真空科技创新论坛暨广东省真空学会2016年学术年会论文集》期刊2016-12-02)

王衍斌,李朝阳,许华,李波[4](2014)在《~6LiD脉冲复合离子源与聚变DT等离子体的相互作用》一文中研究指出分析了氘化锂与聚变DT等离子体的相互作用,采用蒙特卡罗方法计算了在密度500g/cm3、燃料半径100μm条件下的作用参数。结果表明:热斑加热的电子需要最小能量为4.65 MeV,氘离子需要的最小能量为122.83 MeV,沉积在热斑中的最大能量为34.43 MeV,锂离子最小能量为368.5 MeV;最小电流强度为1.15×107 A。电子、氘离子、锂离子在等离子体中沉积时间分别为0.07,0.49,0.64ps,均小于1ps。采用氘化锂作为加热粒子源,克服了其他单离子加热热斑的方法遇到的一些困难,是一种较好的方法。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2014年11期)

王衍斌,郑志坚,张保汉,李朝阳[5](2013)在《ICF快点火器的脉冲复合离子源》一文中研究指出在ICF项目的快点火实验中,电子束点火需要束流强度约GA,质子束流点火强度需要在上百MA,这些粒子束流的传输都有阿尔文效应的限制。重离子束流点火强度需求约MA,但是,重离子束是一种有害掺杂,需要采用穿过热斑的方法加热,现有激光技术还没有达到加速超过GeV能量的重粒子。寻找新的加热离子源,对快点火项目有重要的意义。本文分析了氘化锂作为加热离子源的可行性,采用蒙特卡罗方法计算了在密度500g/cm~3,热斑半径100μm条件下的加热参数。结果为电子需要最小能量为4.65MeV,氘离子沉积能量为34.433MeV,锂离子最小能量为368.5MeV;最小电流强度为1.1484×10~7A。最小能量在等离子体中沉积时间为e:0.07075ps,D:0.485ps;Li:0.638,均小于1ps.比较其他单离子在同样条件的加热方法,采用氘化锂作为加热粒子源,对其他单离子加热热斑的方法遇到的困难,有一定程度的克服,是一种较好的方法。(本文来源于《中国核科学技术进展报告(第叁卷)——中国核学会2013年学术年会论文集第7册(核电子学与核探测技术分卷、脉冲功率技术及其应用分卷、核聚变与等离子体物理分卷)》期刊2013-09-11)

王晖[6](1986)在《复合栅离子源及其离子束辅助淀积工艺研究通过技术鉴定》一文中研究指出离子束辅助淀积薄膜工艺是目前国内外薄膜界关心的课题。采用离子源进行离子束辅助淀积光学薄膜是八十年代国际上发展起来的新技术、新工艺。为尽快赶上世界先进水平,航天部叁院8358所从84年7月开始,经过两年艰苦努力,精心探索,成功地研制出复合栅离子源装置,并使用该离子源对不同参数条件下淀积薄膜工艺进行了研究,获得了一套成熟工艺,制备出高质量光学薄膜。为我国光学镀膜开辟一条新的工艺途径。(本文来源于《红外与激光技术》期刊1986年04期)

复合离子源论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

MoS_2薄膜在真空中具有较低的摩擦系数,适用于高低温、高真空、强辐射等特殊工况且对环境无污染,被誉为"固体润滑之王"。但其在潮湿的大气环境中容易与水和氧气发生反应,形成硬质MoO_3颗粒和腐蚀性的H_2SO_3从而导致摩擦系数增大。本文采用离子源辅助磁控溅射技术在GCr15基体上沉积不同Zr含量的MoS_2-Zr复合薄膜,通过SEM分析薄膜的表面及截面形貌:EDS检测薄膜的成分;显微维氏硬度计测试薄膜的硬度:Rockwell-C硬度计测试薄膜的结合力;球-盘式旋转摩擦磨损试验机评价薄膜的摩擦磨损性能。结果表明:MoS_2-Zr复合薄膜的致密程度和硬度随着Zr含量的增加而增大,其硬度值在HV300~500范围,约为纯MoS_2的5~8倍。复合薄膜与基体的结合力先随着Zr含量的增加而增强,但当Zr含量过高时,结合力下降。含Zr量为15at.%的MoSa-Zr复合薄膜具有最好的摩擦学性能,其平均摩擦系数为0.09,磨损率为9.33×10~(-7)mm~3.N~(-1).m~(-1),耐磨寿命达5.25×10~5r。Zr的掺杂,改善了纯MoS_2薄膜的疏松结构,提高了MoS_2薄膜的硬度和结合力,适量的Zr掺杂可以获得较低的摩擦系数和较长的耐磨寿命。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

复合离子源论文参考文献

[1].白玉,艾万鹏,刘虎威.新型复合质谱离子源及相关应用研究[C].第叁届全国质谱分析学术报告会摘要集.2017

[2].欧文敏,代明江,韦春贝,侯惠君,林松盛.离子源辅助磁控溅射MoS_2-Zr复合薄膜的制备及其性能研究[C].珠叁角光电产业与真空科技创新论坛暨广东省真空学会2016年学术年会论文集.2016

[3].林松盛,代明江,侯惠君,周克崧,韦春贝.离子源复合真空镀膜成套装备、工艺及应用[C].珠叁角光电产业与真空科技创新论坛暨广东省真空学会2016年学术年会论文集.2016

[4].王衍斌,李朝阳,许华,李波.~6LiD脉冲复合离子源与聚变DT等离子体的相互作用[J].强激光与粒子束.2014

[5].王衍斌,郑志坚,张保汉,李朝阳.ICF快点火器的脉冲复合离子源[C].中国核科学技术进展报告(第叁卷)——中国核学会2013年学术年会论文集第7册(核电子学与核探测技术分卷、脉冲功率技术及其应用分卷、核聚变与等离子体物理分卷).2013

[6].王晖.复合栅离子源及其离子束辅助淀积工艺研究通过技术鉴定[J].红外与激光技术.1986

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