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利用激光产生的铀等离子体,会反应成更复杂的铀化学反应!

www.niketnmode.com2019-09-14

Original Boko Park我想分享3天前

当在压力下向铀中添加能量时,会产生冲击波,甚至小样品也会像小爆炸一样蒸发。通过使用较小的受控爆炸,物理学家可以在安全的实验室环境中进行小规模测试,以前只能在更大,更危险的爆炸实验中进行测试。在这项研究中,激光将能量沉积到目标上,但它也会产生相同的铀等离子体形成和随时间的演变。通过实验室中的这些小规模爆炸,可以理解类似的物理现象。

在一项新的实验中,科学家使用激光烧蚀原子铀,从原子铀中窃取电子,直到原子铀离子化并变成等离子体,同时记录等离子体冷却,氧化和形成更复杂的铀化学反应。在这项研究中,铀的类型和反应路径被放置在空间和时间的地图上,以找出它们形成了多少纳秒和等离子体发展的哪个阶段。在发表在期刊《等离子体物理学》上的一篇研究论文中,作者发现铀与不同比例的氧气混合形成了更复杂的分子,如一氧化铀,二氧化铀和其他更大的组合。

科学家利用光发射来观察激发态衰变为基态。铀有92个电子和1600个能级,这可以产生复杂的光谱,这很难用高分辨率光谱来解释。该研究主要关注等离子体中的初级能量跃迁,仔细研究等离子体羽流的形态,与不同浓度的氧气的碰撞相互作用,以及其他因素,如羽流约束和粒子速度,以绘制出原子铀。更复杂的铀氧化物的详细过程。

这些数据对于使用激光探测材料并详细描述其元素组成的技术非常重要,例如Mars Curiosity Rover上的激光光谱系统。它还可以用于便携式设备,通过测试铀浓缩生产的证据来验证测量等。在这个问题上还有很多工作要做,这是一个科学问题,因为没有人知道可见光区域中高氧化物的光发射,研究人员希望提供数据来填补这些空白。

Brocade Park |研究/来自:美国物理学会

参考期刊《等离子体物理学》

DOI: 10.1063/1.

博科|科学,技术,研究,科学与技术

本文为第一作者的原创,未经授权不得转载

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当在压力下向铀中添加能量时,会产生冲击波,甚至小样品也会像小爆炸一样蒸发。通过使用较小的受控爆炸,物理学家可以在安全的实验室环境中进行小规模测试,以前只能在更大,更危险的爆炸实验中进行测试。在这项研究中,激光将能量沉积到目标上,但它也会产生相同的铀等离子体形成和随时间的演变。通过实验室中的这些小规模爆炸,可以理解类似的物理现象。

在一项新的实验中,科学家使用激光烧蚀原子铀,从原子铀中窃取电子,直到原子铀离子化并变成等离子体,同时记录等离子体冷却,氧化和形成更复杂的铀化学反应。在这项研究中,铀的类型和反应路径被放置在空间和时间的地图上,以找出它们形成了多少纳秒和等离子体发展的哪个阶段。在发表在期刊《等离子体物理学》上的一篇研究论文中,作者发现铀与不同比例的氧气混合形成了更复杂的分子,如一氧化铀,二氧化铀和其他更大的组合。

科学家利用光发射来观察激发态衰变为基态。铀有92个电子和1600个能级,这可以产生复杂的光谱,这很难用高分辨率光谱来解释。该研究主要关注等离子体中的初级能量跃迁,仔细研究等离子体羽流的形态,与不同浓度的氧气的碰撞相互作用,以及其他因素,如羽流约束和粒子速度,以绘制出原子铀。更复杂的铀氧化物的详细过程。

这些数据对于使用激光探测材料并详细描述其元素组成的技术非常重要,例如Mars Curiosity Rover上的激光光谱系统。它还可以用于便携式设备,通过测试铀浓缩生产的证据来验证测量等。在这个问题上还有很多工作要做,这是一个科学问题,因为没有人知道可见光区域中高氧化物的光发射,研究人员希望提供数据来填补这些空白。

Brocade Park |研究/来自:美国物理学会

参考期刊《等离子体物理学》

DOI: 10.1063/1.

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