等离子体,材料(共3篇)

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划等离子体,材料(共3篇)  面向等离子体材料  中国科学院上海硅酸盐研究所作者:武安华  图1面向等离子体材料  图2Tokamak装置示意图  (a)Outline(b)Inside  能源是现代社会生活和发展的基础,取暖、防暑、照明、交通以及我们的日常生活都需要能源。目前,化石能源(一次能源)如煤、石油、天然气还是人类最主要的能量来源。能源短缺的问题已经暴露出来,而且将会变得越来越严重,为争夺有限的能源资源,获得稳定的石油供应,保证国民经济的发展,

2、一些发达国家以“反恐”为名,不惜在石油储备丰富的海湾地区大动干戈。至于其它形式的能源,如水资源、太阳能、地热、风能和潮夕等的开发,受自然条件严重约束,只能在局部地区使用,不可能成为骨干能源。于是,人们将目光投向了核能。  聚变燃料具有很高的能量密度,吨氘所蕴含的能量相当于XX000吨煤(21000个火车皮装载量)或吨石油(桶)或者30吨(1火车皮)氧化铀所蕴含的能量。普通水中,氢元素中的1/6500是氘原子。氘可以从海水中提取。氚可以从锂(Li)的增殖反应来获得。锂(Li)在地壳中大量赋存。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大

3、潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  受控核聚变将会为人类提供一种清洁的、取之不尽、用之不竭的能源。聚变有以下几个方面优势:一是聚变反应放出的能量是裂变的四倍。二是聚变原料(氘、氚)存量丰富,具有总量达40亿吨,可供人类使用300亿年。三是聚变不产生放射性物质,不存在核废料处理问题,不污染环境。四是聚变堆出现事故时,可以通过停止加料使反应停止,不产生余热,不会出现堆芯熔化和泄漏事故。  为了能和平利用聚变能,许多科学家进行了不断的探

4、索和研究,其中的关键的问题是核聚变的受控问题,而其中重要的材料问题就是面向等离子体材料的研制。面向等离子体材料是指在聚变装置内直接面向高温等离子体,用来保护聚变装置的第一壁和偏滤器的由B、C和Si等元素构成的低原子序数,高熔点,无毒性的无机非金属材料,如图1所示。在热核聚变装置中,聚变等离子体的边缘与其面对的材料有着强烈的作用,而面向等离子体材料有以下的良好性能:一是良好的导热性、抗热震性和高熔点;二是它受到等离子体强烈辐照等物理和化学冲刷所产生的杂质  的数量很低,保证了聚变堆长期运行;三是它与氢(氘、氚)较低的吸附活性低,吸放气现象很少发生,保证了氢(氘、氚

5、)的再循环作用;四是低放射性。这些优良性能保证了聚变堆装置的正常运行,为将来的聚变堆发电提供了有力的保障。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  实验一微波等离子体化学气相沉积实验-形核研究  背景知识:  等离子体化学气相沉积技术最有影响的应用之一是利用该技术制备金刚石膜。由于膜状的金刚石可以在超硬保护涂层、光学窗口、热沉材料、微电子等多个领域有重要意义,因此科

6、学家认为当人类完全掌握金刚石膜的制备技术,特别是单晶金刚石膜的制备技术后,依赖材料的历史将从硅材料时代很快进入金刚石时代。不过目前关于等离子体化学气相沉积金刚石膜的机理并没有完全清楚,特别是异质外延单晶金刚石膜还有很大困难,其主要原因是:低温等离子体处于热的非平衡状态,所用的反应气体也是多原子分子,反应系统复杂,基础数据不足。但是通过20多年大量的理论和实验研究,人们不仅发展了多种等离子体化学气相沉积技术来制备金刚石膜,而且通过对实验数据的分析总结,对影响金刚石膜的生长的因素有了一定的了解。对多晶金刚石膜的生长来说,形核是关键的,而影响形核的因素又是多方面的,包

7、括等离子体条件,基体材料和温度等因素。  在等离子体化学气相沉积金刚石膜时,首先要经历金刚石的形核过程,而形核通常可分为两阶段:第一阶段是含碳基团到达基体表面,并向基体内部扩散。第二阶段是到达基体表面的碳原子在在基体表面以缺陷、金刚石籽晶等为中心的成核、生长。因此决定金刚石的形核因素包括:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  1.基体材料:由于形核取决于基体表面

8、碳的饱和程度以及到达形成

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