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同时、高精度获取大气气溶胶多光谱、多角度和偏振辐射的综合信息,  脱溶剂气、锥孔气、碰撞气均为高纯氮或其他合适气体

氢及燃料再循环是托卡马克高功率长脉冲等离子体运行的重要科学问题之一。近日,等离子体所真空及壁处理课题组余耀伟副研究员相关研究成果在核聚变顶级期刊Nuclear
Fusion杂志发表。  EAST长脉冲H模等离子体的再循环控制  该工作在EAST多轮物理实验数据的积累上,对比分析了装置的常规壁处理手段、锂化硅化涂层处理、内置低温泵和锂弹丸注入等技术方法对再循环的影响。研究结果表明,内置式低温泵粒子排出速率可达1020-1021
D-atoms/s和再循环系数Rglobal从1.0降低到0.8,能有效地降低偏滤器靶板区域的中性气压和燃料的再循环效果。涂层处理对控制氢氘比的效果明显优于第一壁烘烤和放电清洗等常规手段,特别是锂化涂层可以将氢氘比降至3%,该工作还对锂弹丸注入技术对再循环的控制问题进行了分析。多种壁处理方法的配合使用能够降低氢氘比、再循环系数,为101秒的H模等离子体获得提供了良好的显著壁条件。相关成果这将对未来EAST和其他聚变装置在更高功率的400-1000秒长脉冲稳态H模等离子体运行提供参考经验。  该研究得到了EAST团队大力支持,并且获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助。

规范性引用文件  《GB/T
6682 分析实验室用水规格和试验方法》  原理  鸡蛋中残留的金刚烷胺用1
%乙酸乙腈溶液提取,正己烷液液分配去脂,液相色谱分离,串联质谱正离子模式测定,内标法定量。  一、仪器设备  1、液相色谱-串联质谱仪:配电喷雾离子源(ESI);  2、分析天平:感量0.000
01 g、0.01 g;  3、均质机; 4、涡旋混合器;  5、离心机:转速8 000
r/min;
6、氮吹仪。  二、质谱参考条件  离子源:电喷雾离子源。  扫描模式:正离子扫描。  检测方式:多反应离子监测(MRM)。  脱溶剂气、锥孔气、碰撞气均为高纯氮或其他合适气体。  锥孔电压、碰撞能量等应优化至最优灵敏度。监测离子参数情况见表2。  1.jpg  三、定性测定  通过试样色谱图的保留时间与相应标准品的保留时间、各色谱峰的特征离子与相应浓度标准溶液各色谱峰的特征离子相对照定性。试样与标准品保留时间的相对偏差不大于2.5
%;试样特征离子的相对丰度比与浓度相当标准溶液的相对丰度比一致,相对丰度比偏差不超过表3的规定,则可判断试样中存在金刚烷胺残留。

安光所承研的大气环境监测卫星高精度偏振扫描仪(POSP)、多角度偏振成像仪(DPC)和紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-II)通过了上海卫星工程研究所大气环境监测卫星项目办组织的正样设计评审,转入正样研制生产阶段。  大气环境监测卫星是国家民用空间基础设施规划中的科研卫星,是我国大气环境监测领域的重要组成部分。多角度偏振成像仪(DPC)可获取多角度多光谱偏振辐射数据,结合大气特性反演模型,提供全球大气气溶胶和云特性产品;高精度偏振扫描仪(POSP)可实现地表偏振去耦合,提高大气偏振探测精度,可为整层大气的颗粒物浓度向近地表层订正提供数据;DPC和POSP两型偏振探测载荷还能通过视场、波段和时间等观测要素的匹配,实现对目标的“集中观测”(亦称“交火探测”),同时、高精度获取大气气溶胶多光谱、多角度和偏振辐射的综合信息,进而实现更高精度的大气气溶胶综合参数反演;紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-II)可实现对全球大气痕量成分分布和变化的定量监测。  正样设计评审会上,评审专家对载荷的正样设计报告、可靠性和安全性设计与分析报告、正样技术风险识别与评价分析报告等进行了评审。经讨论、质询,评审组认为:三台载荷正样技术状态明确,研制技术流程合理可行,各项功能、性能指标设计结果满足正样研制任务书要求;开展了可靠性、安全性设计及分析工作,符合八院卫星型号可靠性、安全性保证通用大纲的规定;开展了风险识别与分析工作,符合航天科技集团公司技术风险控制实施要求的规定;文档资料规范、齐全,符合《八院卫星型号设计评审实施要求》的规定。

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