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1、尸,一一~~~~~~~}科学札记}权.一~~~~~~~~J激光浓缩硫同位素..rzu..e一1,1975年RVAmabt二ian和VSLtokhov[11相应的吸收处在930厘米附近同位素位移约18TEACO。SF。一1。SF6z一13等用调频的高功率脉冲激光辐照气厘米天然的气体经hT01型质谱计测,“6,,”“体获得了侣F的同位素浓缩浓缩因子高达定其唱和唱的同位素丰度比。。..。280。以后美国闭德国31[和我国4[]用相似的方法均五=004513士000020“。。SF6和H。以:获得了唱F的同位素浓缩将天然的110的比例在高真空,,Z6我们用聚焦的脉冲TEACO激光器辐照SF+系统中混合
2、取一定量的气体装入反应池用聚集的Z。“SF6,Z,H了昆合物也取得了的同位素浓缩浓缩因脉冲TEACO激光器的自然振荡线辐照将剩余气子高达386。同时还研究了激光脉冲次数、气体压体进行红外和质谱分析。当气体压力尸一6.18托,力和透镜焦距对浓缩因子的影响。激光输出能量E一1.7焦耳/脉冲(用上海燎原电器一,厂JNK1型仲~16毫米)能量计测得的)辐照次实验装置及分析仪器,,。数一3000脉冲时从质谱计得到剩余SF中的同.,。Z,位素丰度比R~1717浓缩因子尽一386当尸~试验使用未选支脉冲TE人CO激光器淘输出.,.,,4~6;。66托E一17焦耳/脉冲、一1000脉冲时R~峰值能量焦耳/脉冲
3、脉冲半峰宽10一20毫.,0.;05~1,1269月一281微秒脉冲重复率次/秒激光束经焦距为.,2浓缩因子与脉冲次数关系300毫米的锗透镜聚焦后垂直射入反应池反应池、、,用硬质玻璃试管仲内26x180毫米)制成体积为浦在保持输出能量透镜焦距反应池压力不变的,,,,。厘米”两端装有氯化钠窗片(见图1)情况下改变辐照次数辐照后经红外分析其结果。见图2,}二二二二.众习}}二匆绘舒吸粤喊友密小图1激光浓缩硫同位素实验简图1TEACOZ一电容针紫外预电离激光器;2;3a一锗聚焦镜一反应池(两端装有N皿窗片);4一干燥器SF6(含O:<0.5%,含HoO<50Ppm)是上海光Z。明化工厂产品;H(95
4、%)是上海硅钢片厂产品,6n-激光辐照后剩余的SF和离解产物在Perik脉冲次数(动seelmer580型红外分光光度计和ZhT1301型质谱计图2浓缩因子与脉冲次数关系。上鉴定P~4.0托,E~1.2焦耳/脉冲,了~300毫米,从图2可以看lYJ浓缩因子随脉冲次数按指数实验结果,。、增加即19口~妈线性上升此结果与文献〔3〕〔6〕.1浓缩。所得的结果是一致的,“Z。.从580型红外分光光度计分析表明SF的3浓缩因子与气体压力关系v:一1;3`、、振动带在948厘米附近有一强吸收而唱F在保持输出能量透镜焦距反应池体积和脉冲,,盯那曰引次数咋不变的情况下改变气体压力其结果见图!…。!I.3,迎贬
5、戴食名串皿绘公从图3可以看到浓缩因子随气体压力的增加。呈指数下降即馆口~夕线性下降4.浓缩因子与透镜焦距的关系在保持输、,出能量反应池体积不变的情况下分、,别用焦距319毫米170毫米聚焦镜进行实验其结。果见图4,,从图4可以看到在相同的脉冲次数下焦距为一sl一L一一一」一贫一...2346—6.~—一319毫米的浓缩因子是焦距为170毫米的浓缩因子气体压力(托)的1.3倍左右。即随着焦距的增长,焦点附近能量图3浓缩因子与气体压力关系,。密度升高在反应池内达到离解闽值有效体积增加E~.焦耳/脉冲;几一脉冲;了一3毫米。此实验结果与文献〔7〕的理论推导一致参考文献....一卫.rLrLùno,气
6、Jes.esu,O曰土RVAmbartzmianV8eIothkvo;JE望P··,,,及材197521375..,....·,JLLylnanCPRonn;月2Ph岁材ib的即介·,,龟十皿涤形19752787....Gano,Ja,HockDCmpba;l即才C姚姗爪1976,16,177.,,,[4〕中国科大安徽光机所协作小组;《激光》197气..o,N635,,,o.,.[5]蔡英时等;《激光》19796N222..n...,,,.5丁Li;Che仍PhysLett19785353[6〕马兴孝,;E7〕胡照林中国科大化物专业激光化学论文集.(中国科学院上海有机化学研究所严兆明宋建平顾加
7、恨王龙根)脉冲次数(功图4浓缩因子与透镜焦距关系也了一319毫米,P~6.27托,E一1.7焦耳/脉冲O了~170毫米,尸~6.18托棒状激光放大器增益分布的精密测量。精确地测量激光放大器的增益分布是提高增益图1是测量放大器增益分布的实验装置调Q。,、均匀性夕改进放大器设计的前提采用振荡闹值近振荡器输出50毫微秒的激光脉冲经空间滤波器,,场图法和细光束扫描探测示波法都受原理和激光放大器和扩孔后构成