





















第五章原子吸收分光光度法早在18世纪初,人们就开始对原子吸收光谱---太阳连续光谱中的暗线进行了观察和研究。但是,AAS作为一种分析方法是从1955年才开始的。是澳大利亚物理学家瓦尔西(WalshA)发表了著名论文“原子吸收光谱在化学分析中的应用”,奠定了原子吸收光谱分析法的理论基础特点:<5>选择性好,抗干扰能力强。第一节基本原理E0二、基态原子数与原子总数的关系表5-1几种元素共振线的Nj/N0的值温度越高,Nj/No值越大,即激发态原子数随温度升高而增加。在原子吸收分光光度法中,原子化温度一般小于3




第页共NUMPAGES5页关于核磁共振维修与维护的几点心得关于核磁共振维修与维护的几点近年来,随着电子技术和计算机技术的发展,核磁共振成像仪(MRI)发展迅速,型号繁多,性能和图像质量也有了质的飞跃。MRI的维护工作专业性很强,要求技术人员在不断提高专业技术水平的同时,要加强责任心。出现机器故障时,多加思考,善于与同行们进行交流,克服盲目性,少走弯路,力所能及的,不要轻易放过,避免不必要的损失。核磁共振成像仪正常使用情况下的管理与使用在平时使用中,即使机器没有问题,也要密切注意,定期检查磁体制冷系统




第页共NUMPAGES25页原子结构与元素的性质篇一:原子结构与元素的性质【本讲教育信息】一.教学内容:原子结构与元素的性质二.教学目标:1、进一步认识周期表中原子结构和位置、价态、元素数目等之间的关系2、知道外围电子排布和价电子层的涵义3、认识周期表中各区、周期、族元素的原子核外电子排布的规律4、知道周期表中各区、周期、族元素的原子结构和位置间的关系5、了解电离能、电负性的涵义,能应用元素的电离能和电负性说明元素的某些性质6、了解“对角线法则”,并能运用“对角线法则”解释某些问题三、教学重点、难点




17.2核能复习提问一、核能核裂变原子模型一、核能氚核一、核能氢弹――根据核聚变的原理制成。威力比原子弹还大。设疑:核能这么巨大,难道只能用于战争吗?如何才能有效地控制核能的释放?二、核能的和平利用――核电站核能的和平利用――核电站核能的和平利用――核电站二、核能的和平利用--核电站核电站的废物处理系统放射性物质的标志再见




/NUMPAGES198《红外辐射测温技术》讲义0绪论使学生了解红外测温的基础知识和基本理论,辐射测温的基本工作原理,熟悉辐射测温仪表的基本构成,为辐射测温仪表的研制奠定基础。1.课程内容、地位与应用■红外辐射:红外技术是研究红外波段内电磁波的规律并使其应用的一门现代技术。众所周知,从波长很长的无线电波到波长很短的宇宙射线都是不同波长的电磁波,或称为电磁辐射。波长的单位在行业内习惯用微米(µm)。频率ν和波长λ的关系为λν=c(光速);也有用波数σ表示波长的σ=1/λ(cm-1)。电磁波谱上的每一段




放射物理与防护班级学号姓名得分名词解释(每题3分)1、吸收剂量2、半衰期3、随机效应4、照射野(A)5、二.选择题(每题2分)1.在用a粒子轰击金箔的实验中,卢瑟福观察到的a粒子的运动情况是[]A.全部a粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进B.绝大多数a粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进,少数发生较大偏转,极少数甚至被弹回C.少数a粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进,绝大多数发生较大偏转,甚至被弹回D.全部a粒子都发生很大偏转2.设质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2和m3.那么,当一个质子和一个中子结合成一个




原子力显微镜学习使用总结目录一、步骤详述步骤详述-开机与准备步骤详述-探针的安装步骤详述-cantileverholder步骤详述-CCD的调整与激光光头部的安装步骤详述-激光光斑的调节☆步骤详述-激光光斑的调节☆步骤详述-激光光斑的调节☆步骤详述-激光光斑的调节☆步骤详述-Q值的测量步骤详述-进针步骤详述-Image步骤详述-Image-monitor步骤详述-Image-PZTZ(V)步骤详述-Image-Scancanvas步骤详述-结果处理步骤详述-centering与样品移动步骤详述-数据的保存




辐射防护法规与标准《放射性同位素与射线装置放射防护条例》(国务院1989年第44号令)《放射性同位素与射线装置放射防护条例》(国务院1989年第44号令)《放射性同位素与射线装置放射防护条例》(国务院1989年第44号令)《放射性同位素与射线装置放射防护条例》(国务院1989年第44号令)《放射性同位素与射线装置放射防护条例》(国务院1989年第44号令)《放射性同位素与射线装置放射防护条例》(国务院1989年第44号令)《放射工作人员健康管理规定》《放射工作人员健康管理规定》《放射工作人员健康管理规定》




太阳辐射一、太阳辐射光谱和太阳常数太阳辐射光谱太阳辐射中辐射能按波长的分布,称为太阳辐射光谱,见图2.4。从图中可看出,大气上界太阳光谱能量分布曲线,与用普朗克黑体辐射公式计算出的6000K的黑体光谱能量分布曲线非常相似。因此可以把太阳辐射看作黑体辐射。太阳是一个炽热的气体球,其表面温度约为6000K,内部温度更高。根据维恩位移定律可以计算出太阳辐射峰值的波长λmax为0.475μm,这个波长在可见光的青光部分。太阳辐射主要集中在可见光部分(0.4~0.76μm),波长大于可见光的红外线(>0.76μm)




第一章射线与物质的相互作用1.不同射线在同一物质中的射程问题如果已知质子在某一物质中的射程和能量关系曲线,能否从这一曲线求得d(氘核)与t(氚核)在同一物质中的射程值?如能够,请说明如何计算?解:P12”利用Bethe公式,也可以推算不同带点例子在某一种吸收材料的射程。”根据公式:,可求出。步骤:1先求其初速度。2查出速度相同的粒子在同一材料的射程。3带入公式。2:阻止时间计算:请估算4MeVα粒子在硅中的阻止时间。已知4MeVα粒子的射程为17.8μm。解:解:由题意得4MeV粒子在硅中的射程为17.




电子衍射与衍射衬度像透射电镜的基本构造电子枪照明系统离子泵离子泵聚光镜光阑物镜光阑测角台选区光阑成像放大系统HAADF探头入口光阑OMEGA过滤器狭缝光阑双目镜左操作面板右操作面板观察记录系统衍射成像中间镜的物平面与物镜的像平面重合,得到清晰放大像中间镜的物平面移至物镜的后焦面上,得到衍射花样图a和d是简单的单晶电子衍射花样,图b是一种沿[111]p方向出现了六倍周期的有序钙钛矿的单晶电子衍射花样(有序相的电子衍射花样);图c是非晶的电子衍射结果,图e和g是多晶电子的衍射花样;图f是二次衍射花样,由于




PAGE\*MERGEFORMAT8一,选择题核分析方法的分类。活化分析,离子束分析,核效应分析。活化分析的定义。一种由中子、带电粒子、γ射线等将样品活化,对其衰变特性进行测量的分析技术。离子束分析技术包括哪些?瞬发核反应分析、背散射、沟道技术、质子激发X荧光分析中子活化分析中的相对测量方法。是将待分析样品与已知浓度的标准样品作比较测量,从而求得元素浓度。中子活化分析方法的分类。慢中子活化分析和快中子活化分析。中子活化分析中初级干扰反应。不同元素通过不同中子反应道形成相同的放射性核素测量中子活化分析




第4章辐射传热4.2.3黑体辐射能按波段的分布将普朗克定律和斯忒藩-波尔兹曼定律结合在一起后就产生了波段内黑体辐射能的计算。对于特定波段内黑体辐射能的计算,普朗克定律和斯忒藩-波尔兹曼定律均无法独立解决。但是在实际计算时,往往只需要求波段内的辐射能。为了建立部分辐射能与全部辐射能之间的关系,引入一个比值:该比值表示波段内部分辐射能占全部辐射能的百分数。而于是可以作如下处理:其中利用上述公式很容易得到任意两个波长λ1与λ2之间黑体的辐射能所占的份额。它的物理意义可见图示。第页图4.3特定波长区段内的黑体辐射




二、原子核外电子的排布[教学目标]1、知识与技能目标(1)了解元素原子核外电子排布的基本规律,能用原子(离子)结构示意图表示原子(离子)的核外电子排布(2)了解原子核外电子的排布规律,元素的金属性和非金属性,元素的化合价、原子半径等随元素核电核数呈周期性变化的规律,认识元素周期率。2、过程与方法目标培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。3.情感、态度与价值观(1)初步体会物质构成的奥秘,培养学生的抽象思维能力、想像力和分析推理能力;(2)树立“结构决定性质”、“物质的粒子性




红外各基团特征峰对照表一、红外吸收光谱中的重要区段:1)O-H、N-H伸缩振动区(3750~3000cm-1)2)不饱和碳上的C-H伸缩振动区(3300~3000cm-1)不饱和碳(三键和双键、苯环)上的C-H的伸缩振动在3300~3000cm-1区域中出现不同的吸收峰。3)C-H伸缩振动区(3000~2700cm-1饱和碳上的C-H伸缩振动(包括)醛基上的C-H)4)叁键和累积双键区(2400~2100cm-1)波数在2400~2100cm-1区域内的谱带较少。5)羰基的伸缩振动区(1900~1650c




PAGE\*MERGEFORMAT6量子力学结课论文:对普朗克黑体辐射公式的推证及总结摘要:黑体辐射现象是指当黑体(空腔)与内部辐射处于平衡时,腔壁单位面积所发射出的辐射能量与它所吸收的辐射能量相等。实验得出的平衡时辐射能量密度按波长分布的曲线,其形状和位置只与黑体的绝对温度有关,而与空腔的形状和组成物质无关。基于能量量子化的假设,普朗克提出了与实验结果相符的黑体辐射能量公式:ρvdν=8πhν3c3∙1ehvkT-1普朗克的理论很好地解释了黑体辐射现象,并且突破了经典物理学在微观领域内的束缚,打开




核磁共振波谱核磁共振基本原理NMR是研究处于磁场中的原子核对射频辐射(Radio-frequencyRadiation)的吸收,它是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析。在强磁场中,原子核发生自旋能级分裂(能级极小:在1.41T磁场中,磁能级差约为2510-3J),当吸收外来电磁辐射(109-1010nm,4-900MHz)时,将发生核自旋能级的跃迁----产生所谓NMR现象。与UV-Vis和红外光谱法类似,NMR也属于吸收光谱,只是研究的对象是处于强磁场




19.6核裂变课件(人教版选修3-5)核反应研究表明:原子核的质量虽然随着原子序数的增大而增大,但是二者之间并不成正比关系,其核子的平均质量与原子序数有如图的关系:核子平均质量物理学中把重核分裂成质量较小的核,释放核能的反应叫做核裂变.把轻核结合成质量较大的核,释放出核能的反映叫做核聚变.1939年12月,德国物理学家哈恩和他的助手斯特拉斯曼发现,用中子轰击铀核时,铀核发生了裂变。铀核裂变的产物是多种多样的,一种典型的反映是裂变为钡和氪,同时放出三个中子,其核反应方程是:1939年12月,德国物理




地面核磁偏共振响应特征与复包络反演方法一、引言地球是人类所生存的唯一家园,然而由于人类对其环境的破坏,地球正处于不断恶化的状态。因此,为了保护地球环境,我们需要了解地球内部结构和物质分布情况。地震勘探技术自20世纪50年代开始广泛应用于地球物理学研究中,然而高地震成本、破坏性大等弊端限制了地震勘探的深度和可靠性。地面核磁共振(NMR)技术由于其不需要爆破、无破坏性和高分辨率等特点,近年来广泛应用于地下水资源、石油勘探和岩石物理学等领域。本文将介绍地面核磁共振技术中的核磁偏共振响应特征,并探讨复包络反演方法




基于H_2O分子辐射吸收的高温测量基于H2O分子辐射吸收的高温测量摘要:高温测量在工业生产、能源领域等方面具有重要意义。然而,传统的高温测量方法往往存在一些局限性,如精度问题、环境适应性不强等。因此,本论文提出了一种基于H2O分子辐射吸收的高温测量方法。通过分析H2O分子的辐射吸收特性,我们可以实现对高温环境的精确测量,并且具有较强的环境适应性。实验证明,该方法在高温测量领域具有较好的应用前景。1.引言随着工业发展和能源需求的增加,高温测量对于工业生产和能源领域来说至关重要。然而,传统的高温测量方法存在一


