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25 MeV/u Kr辐照下PET薄膜的损伤机制研究

, 孙友梅 , 罗捷 , 常海龙 , 刘杰 , 侯明东 , 段敬来 , 姚会军 , 莫丹 , 张苓 , 尹经敏 , 陈艳峰 , 翟鹏飞 , 曹殿亮

原子核物理评论

通过25 MeV/u ~(86)Kr离子辐照叠层结晶聚对苯二甲酸乙二醇酯膜(PET),在不同的电子能损(3.40-7.25 keV/nm)和离子注量(5×10~(11)-3×10~(12) ions/cm~2)辐照条件下,对Kr离子在PET中引起的辐照损伤效应进行了研究.借助傅里叶变换红外光谱分析,通过对样品的红外吸收峰进行扣除基底后的Lorentz拟合,分析了与主要官能团对应的吸收峰强度的变化趋势,研究了化学结构与组分在重离子辐照下的变化规律;利用X射线衍射光谱仪测量,研究了Kr离子在PET潜径迹中引起的非晶化过程,并通过对吸光度和非晶化强度随离子注量的指数衰减规律的分析,获得了不同电子能损离子辐照PET时主要官能团的损伤截面和非晶化截面及对应的潜径迹半径.

关键词: 聚对苯二甲酸乙二醇酯膜 , 快重离子辐照 , 辐照损伤

兰州宁阱核心电极的最优电压幅值计算

孙宇梁 , 王永生 , 田玉林 , 王均英 , 黄文学

原子核物理评论 doi:10.11804/NuclPhysRev.32.03.341

宁阱是用于直接测量原子核质量的精确设备.为了保证宁阱的测量精度,需在阱中心产生精准的四极静电场,而四极静电场是通过对宁阱的核心电极施加合适的电压产生的.采用公式推导法和最小二乘法两种方法计算得到了LPT核心电极需加电压幅值.对于公式推导法,电压值完全从理论出发,经公式推导后计算得到;最小二乘法的出发点是使取样偏差的平方和最小,且通过仿真模拟考虑了电极的实际几何形状.由这两种方法得到的非四极项系数C4和C6,可用于估算因偏离理想四极电场所产生的实验误差.虽然这两种方法的出发点不同,但都可以在阱中心产生需要的四极电场.

关键词: 宁阱 , 质量测量 , 四极电场 , 电极电压

客观权法及其在工程选材中的适用性研究

陈奎 , 张天云 , 胡玉霞 , 郑小平

材料导报

根据熵法和标准离差法这两种典型的客观权法的权原理,分析了客观权法的特点及不足.分别构建熵法和标准离差法的权模型,并以低温存储罐选材为例,研究客观权法在工程选材中的适用性.结果表明,虽然客观权法得到的权重排除了人为因素的干扰,具有客观、公正性,但其不代表指标实际意义上的重要性,而是各指标评价值提供有用信息量的度量.在评价人员对材料了解较少时,客观权法是一种较好的权重确定途径.

关键词: 工程材料 , 评价指标 , 权重 , 熵法 , 标准离差法

基于AHP的项目经理授权能评价研究

孙孝亮

黄金 doi:10.11792/hj20150501

授权能是重要的非物质激励方式,不仅能够促进员工成长,提高项目经理的自我效能感,还能够提升项目质量和企业绩效等. 但在实践中,是否适合对项目经理授权能以及授予多大程度的权利已成为企业愈加关注的方面. 基于此,从3个方面分析了对项目经理授权能的必要性;构建了项目经理授权能的评价指标体系;运用层次分析法确定了各指标的评价权重;最后结合实际案例验证了评价指标的可靠性和适用性.

关键词: 授权 , 激励 , 项目经理 , 层次分析法

基于权重置信度的组合权法在工程选材中的应用

陈奎 , 张天云 , 钟约夫 , 胡学文

机械工程材料 doi:10.11973/jxgccl201704003

针对综合评价选材中评价指标的权重难以合理确定这一问题,在分析现有组合权法的原理与不足的基础上,提出了基于权重置信度的组合权法;以低温存储罐材料的选择为例,运用此组合权法对分别由层次分析法、修正熵权法和BP神经网络法得到的8个评价指标的主观权重、客观权重和智能权重进行组合,并以所得组合权重,采用改进的理想解法对10种候选材料进行综合评价.结果表明:此法得到全硬态301型不锈钢是最佳的低温存储罐材料,与实际应用一致;说明采用基于权重置信度的组合权法来确定工程材料评价指标的权重是合理可行的.

关键词: 工程材料 , 权法 , 权重 , 综合评价 , 选材

美碳

王寒冰

新型炭材料

杨全红教授在天津大学化工学院开设“碳质纳米材料和绿色电源科技”课程多年,后又在天津大学全校范围内开设“简单造就神奇--从富勒烯、碳纳米管到石墨烯”的创新选修课。“梦想照进现实”、“简单造就神奇”以及“科研嗅觉、科研味觉”是这两门课共同的主题词。科学追梦之旅中的“柳暗花明”和“无心插柳”、纳观世界中的“至简至奇”触动着少年同学的心弦;潜移默化中,“灵敏嗅觉”和“发达味觉”成为少年同学对“创新”的理解……课后作业,同学们用诗词歌赋书写着对科学的热爱和科研生活的憧憬……此文为其中的一篇作业,作者为天津大学化工学院2008级王寒冰同学。该文生动地描述了富勒烯发现中的“意外之美”、碳纳米管发现中的“失落之美”以及石墨烯发现中的“追寻之美”,字里行间透着对“碳”之“美”和科研之美的感悟……

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