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原子蒸气激光同位素分离研究进展综述—(Ⅰ):理论研究 被引量:6
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作者 李和平 王鹏 +3 位作者 王鑫 尤伟 柴俊杰 李增耀 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期2825-2836,共12页
原子蒸气激光同位素分离(atomic vapor laser isotope separation)过程主要包括了金属的原子化过程、蒸气原子中目标同位素原子的激发电离过程和目标同位素离子的引出收集过程。为了深入理解原子蒸气激光同位素分离的机制,本论文综述了... 原子蒸气激光同位素分离(atomic vapor laser isotope separation)过程主要包括了金属的原子化过程、蒸气原子中目标同位素原子的激发电离过程和目标同位素离子的引出收集过程。为了深入理解原子蒸气激光同位素分离的机制,本论文综述了目前有关原子蒸气激光同位素分离系统中各子过程的理论研究(特别是数值模拟)方法,包括描述原子化过程中坩埚内部传热与流动特性的流体模型以及液态金属蒸发膨胀过程的蒙特卡洛粒子模拟或基于Bhantagar-Gross-Krood(BGK)方程的动力学方法,描述激光光电离过程的经典速率方程和半经典理论以及离子引出过程的电子平衡流体模型和Monte Carlo粒子模拟方法;综述了采用上述方法研究原子蒸气激光同位素分离过程所取得的主要进展和需要进一步开展的工作,这对今后继续深入开展该领域的研究工作具有一定的借鉴作用。 展开更多
关键词 原子蒸气激光同位素分离 金属原子化 激光光电离 离子引出 等离子体
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原子蒸气激光同位素分离研究进展综述——(Ⅱ):实验研究 被引量:4
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作者 李和平 王鑫 +2 位作者 王鹏 柴俊杰 李占贤 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期706-716,共11页
原子蒸气激光同位素分离是一个涉及多学科领域的复杂过程。为了深入理解原子蒸气激光同位素分离的机制,主要从实验研究的角度综述了目前有关原子蒸气激光同位素分离过程中金属加热蒸发、激光光电离以及离子引出与收集3个子过程的实验研... 原子蒸气激光同位素分离是一个涉及多学科领域的复杂过程。为了深入理解原子蒸气激光同位素分离的机制,主要从实验研究的角度综述了目前有关原子蒸气激光同位素分离过程中金属加热蒸发、激光光电离以及离子引出与收集3个子过程的实验研究进展,包括坩埚的材料与结构参数、加热方式、电子枪结构与工作参数以及合金成分等对金属原子化过程、激光器参数对光电离过程以及引出电极结构与外加电压参数、碰撞损失和溅射损失等对离子引出过程的影响规律,简要介绍了最新的离子引出模拟实验装置的发展现状;讨论了目前在上述各过程研究中所取得的主要研究结果,这对于今后进一步深入开展该领域的实验研究工作,包括离子引出模拟实验研究系统的发展具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 原子蒸气激光同位素分离 金属原子化 激光光电离 离子引出 等离子体 激光器
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直接模拟蒙特卡罗法模拟二维平面蒸发亚稳态原子退激过程 被引量:3
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作者 谢国锋 王德武 应纯同 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 2002年第2期147-150,共4页
在原子法激光同位素分离 (AVLIS)工程中 ,金属受电子束的加热而熔化 ,有一部分原子处于亚稳态能级 ,为了分析在蒸发过程中亚稳态原子退激对原子蒸气的速度、温度等物理特性的影响 ,采用直接模拟蒙特卡罗 (DSMC)法模拟钆原子蒸发过程 ,... 在原子法激光同位素分离 (AVLIS)工程中 ,金属受电子束的加热而熔化 ,有一部分原子处于亚稳态能级 ,为了分析在蒸发过程中亚稳态原子退激对原子蒸气的速度、温度等物理特性的影响 ,采用直接模拟蒙特卡罗 (DSMC)法模拟钆原子蒸发过程 ,分析亚稳态原子退激过程对蒸气特性的影响。模拟结果表明 :亚稳态原子退激使得原子蒸气的速度增加 ,温度升高 ;克努森数Kn越小 ,原子间碰撞越频繁 。 展开更多
关键词 直接模拟蒙特卡罗法 二维平面蒸发 亚稳态原子 退激过程 原子法激光同位素分离 金属原子
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激光吸收光谱法实时监测原子蒸气密度 被引量:2
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作者 范凤英 高鹏 江涛 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期726-729,共4页
采用固体激光器泵浦环形染料激光器作为光源,通过激光吸收光谱法对钆原子蒸气密度进行实时监测。应用光纤远距离传输提高光路稳定性,采用多步吸收光程技术,并引入参考光消除激光功率不稳定因素影响。实验结果表明:采用该方法建立的原子... 采用固体激光器泵浦环形染料激光器作为光源,通过激光吸收光谱法对钆原子蒸气密度进行实时监测。应用光纤远距离传输提高光路稳定性,采用多步吸收光程技术,并引入参考光消除激光功率不稳定因素影响。实验结果表明:采用该方法建立的原子蒸气密度实时监测系统标准误差约为4%,可为激光同位素分离过程提供可靠数据,从而提高分离效率。 展开更多
关键词 激光同位素分离 激光吸收光谱 实时监测 钆原子
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激光致等离子体中离子引出的空间分布特性研究 被引量:2
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作者 曹宗亮 张微啸 包成玉 《质谱学报》 EI CAS CSCD 2007年第1期5-11,共7页
对于原子法激光分离同位素(AVLIS),离子引出的特性研究具有十分重要的意义。采用YAG脉冲激光的四倍频输出与两平行平面极板间空气相互作用产生等离子体。极板间加几百伏电压,使离子从极板间的等离子体中引出。采用特殊设计的极板结构和... 对于原子法激光分离同位素(AVLIS),离子引出的特性研究具有十分重要的意义。采用YAG脉冲激光的四倍频输出与两平行平面极板间空气相互作用产生等离子体。极板间加几百伏电压,使离子从极板间的等离子体中引出。采用特殊设计的极板结构和实验装置,研究了电荷收集量在极板上的分布。通过对数据的分析,总结了离子引出过程中等离子体扩散效应,并发现离子引出的空间分布与极板间距有关,而与极板间电压基本无关。 展开更多
关键词 等离子体 离子引出 原子蒸气法激光分离同位素(avlis)
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变极板间距的平行板离子引出的实验研究
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作者 张微啸 曹宗亮 包成玉 《质谱学报》 EI CAS CSCD 2007年第1期12-15,共4页
离子引出的研究在原子蒸气法激光同位素分离(AVLIS)工程中具有重要意义,离子引出时间直接关系到整个系统的离子引出效率。平行板静电场法是AVLIS离子引出中最基本的内容。利用由YAG四倍频脉冲激光(266 nm)多光子电离产生的空气等离子体... 离子引出的研究在原子蒸气法激光同位素分离(AVLIS)工程中具有重要意义,离子引出时间直接关系到整个系统的离子引出效率。平行板静电场法是AVLIS离子引出中最基本的内容。利用由YAG四倍频脉冲激光(266 nm)多光子电离产生的空气等离子体进行离子引出实验,研究离子引出时间的变化规律。通过对实验数据的分析,发现离子引出时间随极板间距增大而增加,随引出电压变大而减小,验证了离子引出时间的经验公式,发现影响离子引出时间更本质的因素是平行板间电场强度。 展开更多
关键词 等离子体 离子引出 原子蒸气法激光同位素分离(avlis)
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激光致空气电离的离子引出研究
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作者 曹宗亮 张微啸 包成玉 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2006年第5期591-596,共6页
原子法激光分离同位素(AVLIS)离子引出特性的研究是十分重要的.实验发现,采用YAG激光器四倍频脉冲激光与真空室内平行极板间的空气相互作用,可以电离空气,产生等离子体.在平行板电极施加高压,可以使空气等离子体中的离子引出,最终被负... 原子法激光分离同位素(AVLIS)离子引出特性的研究是十分重要的.实验发现,采用YAG激光器四倍频脉冲激光与真空室内平行极板间的空气相互作用,可以电离空气,产生等离子体.在平行板电极施加高压,可以使空气等离子体中的离子引出,最终被负极板收集.通过分析所采集收集的离子引出信号,得到了离子引出的规律.采用数值计算的方法对氮分子的离子引出信号进行模拟,通过与实验得到的离子引出信号进行比较,发现数值计算结果与实验结果能很好地吻合,从而证明可以用数值计算的方法进行简单的离子引出信号分析.进一步分析得到了不同条件下的空气中离子引出信号规律,总结出提高离子效率的方法.并讨论了离子引出时间与极板间电压、等离子体宽度、等离子体密度的关系. 展开更多
关键词 等离子体 离子引出 离子引出时间 离子引出率 原子蒸气法激光分离同位素
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激光分离铀同位素分离器的设计及应用
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作者 李自卫 王新 +2 位作者 潘文杰 于贵明 费林 《真空科学与技术》 CSCD 1996年第5期329-335,共7页
描述了用DMP-450型镀膜机改造、设计成应用于激光铀同位素分离的分离器装置。选用6000W电子枪作为加热源,产生激光同位素分离实验所需的铀蒸气,对激光与铀原子相互作用区中的铀原子密度进行了估算。讨论了在蒸发中,由多普勒效应引... 描述了用DMP-450型镀膜机改造、设计成应用于激光铀同位素分离的分离器装置。选用6000W电子枪作为加热源,产生激光同位素分离实验所需的铀蒸气,对激光与铀原子相互作用区中的铀原子密度进行了估算。讨论了在蒸发中,由多普勒效应引起的话线加宽及热离子等对分离实验的影响因素和排除方法。还对高温下液态铀的强腐蚀性、加热坩埚和屏蔽罩的实验选择等方面进行了有益的探讨。 展开更多
关键词 激光原子法 同位素分离 分离器 铀原子束
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