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1.
曹传儒 《地质实验室》1992,8(5):283-287
我国的微型核反应堆由中国原子能科学院研制,命名为MNSR-C(Miniature Neutron Source Reaetor),已有三座MNSR—C型堆在国内外投入运营。地矿部山东省中心实验室的MNSR—C堆为我国地矿系统第一座原子核反应堆。该堆于1990年通过国家计量认证。微堆中子活化分析应用研究,中子辐照及中子应用研究已开始为国内、外提供服务。  相似文献   
2.
绿柱石的辐照赋色与效应   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用电子加速器为辐照源,对四川,新疆等产的无色绿柱石进行了辐照改色处理。在改色实验中,对辐照源的输出功率,电子能量,扫描面积,扫描速度,辐照剂量等参数,及辐照后样品的辐照效应,环境适应性,时效考验等特性进行了较系统的实验研究,并拟定出一套适合不同成因的无色绿柱石辐照改色的优选方案,对绿柱石的辐照机制和应效进行了探讨。  相似文献   
3.
含铁绿柱石的改色机制研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
含铁绿柱石经γ射线辐照或特定温度热处理,可因铁价态的改变引起颜色发生相应变化。处理前后的吸收光谱和顺磁共振谱研究表明,辐作用使隧道位的Fe^2+氧化Fe%3+,八一位上的Fe^3+还原为Fe^2+,热处理使隧道位及八面体位Fe^3+均还原为Fe^2+。  相似文献   
4.
黑珍珠辨别     
黑珍珠可分为天然黑珍珠、海水养殖(塔希提)黑珍珠、染色黑珍珠、辐照改色黑珍珠及涂膜的染色黑珍珠和仿黑珍珠。通过镜下的仔细观察可发现染色、覆膜黑珍珠及改色黑珍珠的固有工艺特征,并以此加以鉴别。  相似文献   
5.
《岩土力学》2017,(10):2949-2956
为探究高放核废物深地质处置缓冲材料的长期稳定性,以内蒙古高庙子(GMZ)天然钠基膨润土为研究对象,揭示了γ辐照老化作用对高压实天然钠基膨润土样品力学强度和变形特性的影响。采用钴源在室温下对该膨润土进行不同累积剂量的辐照作用,分析了辐照前、后膨润土的矿物成分变化,并开展了三轴剪切以及膨胀变形试验。结果表明:γ辐照老化作用引起膨润土部分矿物成分的变化,蒙脱石微观结构稳定性降低并转化为更稳定的硅酸盐和硅铝酸盐矿物;膨润土经过辐照作用后剪切强度有所增长且随辐照剂量增大,矿物成分发生了变化,同等围压下膨润土的剪切峰值强度逐渐提高;随着围压的增大,强度增长的幅度逐渐变缓,辐照剂量对强度的影响减弱,表明围压对膨润土强度的增长有一定的抑制作用;由于辐照后蒙脱石的含量减少,膨润土的膨胀变形性能相应减弱,即膨胀力、自由膨胀应变、有荷膨胀应变等指标降低。  相似文献   
6.
绿柱石晶体在结晶生长过程中,其结构通道中通常可容纳少量的碱金属离子、碱氢化物、过渡金属离子、水分子及二氧化碳分子(Andersson,2006;Krambrock,2002)。与Ⅱ型水分子关系密  相似文献   
7.
新疆绿柱石宝石辐照致色机制的吸收光谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对新疆阿尔泰天然淡蓝、浅蓝宝石级绿柱石辐照前后及退火处理伴随着颜色改变的吸收光谱等进行了分析讨论,认为天然淡蓝、浅蓝色绿柱石经~(60)Co-γ辐照变成黄绿色,其原因主要归因于遂道中Fe~(2-)向Fe~(3+)的转变和八面体中Fe~(3+)和配位体O~(2-)的电荷转移。  相似文献   
8.
沈才卿 《铀矿地质》2003,19(1):62-63,61
随着人们生活水平的不断提高 ,珠宝首饰越来越普遍地走进千家万户。人们对于佩戴宝石饰品的安全性也表现出极大的关注。宝石本身是否带有放射性 ?经过辐照改色后的宝石是否有放射性 ?众说纷纭 ,社会上也流传着一些不正确的宣传报导 ,本文旨在科学地介绍宝石形成的环境 ,宝石优化处理的过程及宝石与放射性的关系 ,供读者参考。众所周知 ,名贵宝石一般是高档宝石中的精品 ,而高档宝石公认的是钻石、祖母绿、红宝石、蓝宝石、金绿宝石和变石等。经过地质工作者多少年来对这些宝石矿床的考察、取样、分析、成矿规律的研究 ,从大的方面说 ,宝石矿…  相似文献   
9.
10.
探究激光辐照煤岩的热效应,有助于理解激光作用于煤岩的成孔机制,从而为激光应用于煤层气水平钻进提供理论支持。基于传热学理论,建立了激光辐照煤岩的数学模型,通过多物理场仿真分析软件COMSOL Multiphysics对激光破岩过程中温度场分布情况进行数值计算,探讨了激光光束辐照在煤岩表面时激光功率、光斑半径及辐照时间等因素对激光作用于岩石的热效应影响。再考虑到煤岩在极高的升温速度下将发生相变,建立了其发生气体相变的数值仿真模型,对其气化后形成的烧灼孔进行模拟仿真。仿真结果分析表明,影响钻孔深度的主要因素是激光功率和辐照时间,影响孔口直径大小的主要因素是光斑直径,激光辐照煤岩的成孔机理主要是激光高温烧蚀成孔,如果用于实际钻进过程中将大幅减少固体岩屑,有助于降低排屑工艺的难度。  相似文献   
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