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稳态强磁场实验装置通过国家验收图片

发布时间:2022-04-19 15:09:53

① 受控核聚变实验装置是什么装置

如同某些重原子能发生裂变,同时释放出巨大的能量一样,某些轻核也能聚变成较重的核,并释放出比裂变时大几倍甚至几十倍的能量。因此,轻核聚变将是人类获得核能的另一条更有远大前景的途径。人们开展了很多这方面的研究,力求在人为可控的条件下将轻原子核(主要为氘、氚等)聚合成较重的原子核,同时释放出巨大能量——这就是所谓的受控核聚变。由于氘在地球的海水中藏量丰富,多达40万亿吨,且反应产物是无放射性污染的氦,因此它具有释放能量密度高、燃料丰富、成本低廉、与环境兼容性强、安全性好等优点。

然而由于聚变反应能够自持进行的条件十分苛刻,要首先使燃料处于等离子体状态,并使等离子体的温度达到几千万度甚至几亿度并持续足够长的热能约束时间,原子核才可以克服斥力聚合在一起,所以受控核聚变的实现极其艰难。目前这方面的研究分惯性约束和磁约束两种途径。惯性约束是利用超高强度的激光在极短的时间内辐照靶板来产生聚变;磁约束是利用强磁场可以很好的约束带电粒子的特性,构造一个特殊的磁容器,建成聚变反应堆。20世纪下半叶,聚变能的研究取得了重大进展,利用一种环行磁约束装置——托卡马克研究领先于其他途径。

中国一直很重视这方面的研究。中国核工业西南物理学院于1986年自行研制成功托卡马克研究装置——“中国环流器一号”。1994年他们又研制成“中国环流器新一号装置”,更在2002年12月研制成功“中国环流器二号A装置”。位于中国安徽省合肥市的中国科学院等离子体物理研究所承担的HT一7超导托卡马克实验在2002年至2003年冬季取得了重大进展,该装置是将超导技术成功应用于产生托卡马克磁场的线圈上,使得磁约束的连续稳态运行成为现实。这是受控核聚变研究的一次重大突破。中科院等离子体所的HT-7托卡马克实验装置成功的实现了在低杂波驱动下电子温度超过500万度、中心密度大于1.0×1019/m3、长达20秒可重复的高温等离子体放电;实现了电子温度超过1000万度、中心密度大于1.2×1.0 x 1019/m3、超导10秒的等离子体放电。在离子伯恩斯波和低杂波协同作用下,实现放电脉冲长度大于100倍能量约束时间、电子温度2000万度的高约束稳态运行;最高电子温度超过3000万度。

等离子所取得的重大进展表明,HT-7超导托卡马克装置已经成为世界上第二个放电长度达到1000倍热能约束时间。温度为1000万度以上,能对稳态先进运行模式展开深入的物理和相关工程技术研究的超导装置,在稳态高约束运行长度上已达到世界领先水平。

② 南京通信技术国家实验室的通过验收

2013年3月28日上午,江苏省科技厅在东南大学组织召开了“南京通信技术国家实验室创建(编号:BM2008011)”项目验收会。会议由省科技厅科技机构与条件处景茂处长主持。
由南京大学吴培亨院士任组长、清华大学王京教授任副组长的验收专家组听取了项目负责人尤肖虎教授的项目总结报告,察看了项目建设现场和部分成果展示,审阅了相关资料。专家组在经质疑和讨论后认为:项目组出色完成了合同规定的各项指标,同意通过验收。
东南大学科研院李建清常务副院长感谢与会专家和领导长期关心我校科技工作,及对我校通信技术领域发展的关心和支持,与会专家和领导对我校实验室后续建设提出了建设性的意见。
东南大学科研院科研成果与基地管理办公室主任方红,信息科学与工程学院党委书记李久贤、常务副院长洪伟、副院长陈晓曙,通信技术研究院常务副院长宋铁成等也参加了项目验收会。

③ 中国科技有哪些

中国的科技有航空技术、航天技术、核能技术、高速铁路、激光技术、电子技术等。
航空技术
在民用飞机的领域中ARJ21于2008年11月28日12时23分在上海大场机场成功首飞并在2009年成为中国第一个完全自主设计并大规模制造的支线飞机。军用飞机也取得了较大进步,2012年11月22日首架歼-15原型机在辽宁号航空母舰上进行着舰测试和起飞测试成功。运-20运输机(Y-20)在2013年1月26日完成试飞。
航天技术
2011年和2012年嫦娥二号先后探测了日地拉格朗日L2点和小行星4179,使得中国成为第三个探测日地拉格朗日点和第四个探测小行星的国家和组织,中国从此进入深空探测俱乐部。中国也是世界上仅有两个成功试验中段反导的国家之一,在2010年1月11日和2013年1月27日成功完成了两次中段反导实验。

核能技术
中国新一代“人造太阳”实验装置(EAST)中子束注入系统(NBI)完成了氢离子束功率3兆瓦、脉冲宽度500毫秒的高能量离子束引出实验。这标志着中国的中子束注入系统基本克服所有重大技术难关。
高速铁路
从2012年8月起,中国开始向欧盟定期出口高铁关键技术大部件。2012年10月,中国同意70亿美元援建老挝高铁并由中国公司建设。中国北车集团还与美国加利福尼亚州以及通用电气签署了合作协议,向其提供高速铁路技术、设备和工程师。中国南车集团与美国GE公司在2011年签署高铁技术出口协议。
激光技术
2012年7月19日,中国进行的大口径高通量激光驱动器实验平台出光试验中,单束出光能量第三次超过16千焦,达到16.523千焦,成为继美国、法国之后第三个迈入“单束万焦耳出光”俱乐部的国家。
电子技术
在电子与信息技术产业方面,中国取得了长足进步,达到世界一流水平。2009年中国制造世界上48.3%的电视机,49.9%的移动电话,60.9%的个人电脑,和75%的液晶监视器。

④ 我国为什么要研制强磁源

据悉,中科院合肥强磁中心所研制的“世界第二强”强磁源已经于2017年2月顺利结题。该项目所研制的磁场强度高达40万高斯,位居世界第二,而目前的世界纪录为45万高斯。既然国外已经有人做出了世界第一强的磁场源,那么为什么我国仍要继续研发一个“世界第二”的强磁源呢,其意义何在呢?

据中科院合肥物质科学研究院院长匡光力透露,现在所研制的混合磁体装置是由一个能产生30万高斯的稳态磁场水冷磁体和一个能产生10万高斯的稳态磁场的超导磁体组成(如图1)。虽然从数学上来说,30+10=40只是一个简单的数学运算,也简单地遵从着磁场的叠加定理,但是由于如此强的两个磁体相组合,它们之间存在着如此强大的相互作用力。

⑤ 2007年3月1日,国家重大科学工程项目“EAST超导托卡马克核聚变实验装置”在合肥顺利通过了国家发改委组织

(1)根据电荷数守恒抄和质量数守恒知,A中应为

1

⑥ 稳态强磁场的简介

磁现象是物质的基本现象之一。科学研究早已证实,当物质处在磁场中,其内部结构可能发生改变,磁场因而一直是研究物理等诸多学科的一种非常有用的工具。物质结构和状态在强磁场环境下都可能发生变化,呈现出多样的物理、化学现象和效应。
数十年来,世界各国学者在此领域的科学研究一直非常活跃,取得了大批原创性重大成果,并推动了相关新兴高技术产业的发展。自1913年以来,19项与强磁场有关的成果获得了诺贝尔奖,仅近20年就有8项,如量子霍尔效应、分数量子霍尔效应、磁共振成像等。发达国家竞相将其作为重大科技基础设施建设的重点。我国要在生命科学、医学、功能材料和器件研究方面赶上世界先进水平,迫切需要尽快建立世界水平的强磁场装置。
2007年1月25日,国家发改委正式批复由中科院和教育部联合申报的国家重大科技基础设施――强磁场实验装置建设项目,同意将此项目列入国家高技术产业发展项目计划。强磁场实验装置建设项目建设周期为5年。目标是建成具有国际先进水平、可为众多学科领域的科学研究提供强磁场极端实验环境和实验手段的大型综合科学实验装置,届时,我国将与美、法、荷、日并列成为世界五大稳态强磁场科学中心之一,对于提升我国相关前沿学科的基础研究水平、带动相关新兴高技术产业的发展具有重要意义。

⑦ 某实验装置如图所示,在铁芯P上绕着两个线圈Q 和N,如果线圈Q中电流i与时间t的关系有四种情况,在t 1 ~t

A、线圈Q中电流不变,在线圈N中产生恒定的磁场,不产生感应电流.故A错误.
B、线圈Q中的内电流均匀容增加,则磁场均匀增加,产生的磁场通过线圈N,根据E=N
△B
△t
S,知线圈N中产生恒定的电流,根据楞次定律,判定在N中产生的感应电流方向.故B错误.
C、线圈Q中的电流均匀减小,则磁场均匀减小,产生的磁场通过线圈N,根据E=N
△B
△t
S,知线圈N中产生恒定的电流,根据楞次定律,判定在N中产生的感应电流方向.故C错误.
D、线圈Q中的电流不是均匀变化的,则产生的磁场也不均匀变化,根据法拉第电磁感应定律,在线圈N中产生变化的电流.故D正确.
故选D.

⑧ 聚合物成型加工工程教育部重点实验室的代表性成果

本项成果是在国家自然科学基金重大科学仪器专项基金项目的支持下完成取得的,聚合物动态流变综合测试仪首次将振动力场引入到挤出、混炼、注射、吹塑等加工过程模拟实验单元中,采用先进的模块组合结构形式,实现对聚合物及其复合材料的稳态与动态加工过程包括动态塑化挤出、动态注射、动态混炼过程进行模拟及广义流变测量与表征,技术创新性显著,包含有多项自主知识产权的专利技术,达到国际先进水平,是目前世界上唯一一套功能齐全、面向橡塑材料加工行业,能够进行稳态与动态加工过程流变性能测试的仪器,可广泛用于材料流变性能测试、材料配方设计、成型工艺优化以及产品质量控制等。该项成果对我国聚合物新型成型技术与理论研究、新装备的开发,提高我国塑料制品生产和塑料加工设备的技术含量,提高我国塑料加工工业整体科学技术水平具有重要意义。目前该成果正在广东省经贸委的支持下,与国内大型企业合作进行产业化开发与生产,并且于今年上半年通过了技术鉴定,其产业化将可以增强我国塑料加工行业的创新能力,有力促进塑料加工和塑料机械产业再一次的跨越式发展和石化、汽车、家电、信息等产业的发展,具有广阔的应用前景和良好的社会经济效益。
本项成果已于2005年3月8日申请了中国发明专利:“聚合物动态注射注变特性与行为检测方法及设备”、“注射机螺杆轴向脉动位移方法及装置”、“聚合物及其复合材料多螺杆塑化混炼挤出方法及设备”,并分别于2007年5月和6月获得授权。 传统螺杆往复式注射成型过程物料主要是依靠外加热和螺杆剪切热的共同作用进行熔融、塑化,熔化速率低,熔体粘度大,物料受热均匀性差,轴向温差较大,最终结果是成型过程能耗大,注射不稳定,制品质量提高困难。
脉动压力诱导注射成型方法及设备通过将电磁场引起的振动力场引入到聚合物塑化、注射与保压成型全过程中,进行脉动压力诱导注射成型加工。与现有技术相比具有如下优点:设备体积重量减少45-50%,制造成本降低40%以上;能耗降低35%以上;工作可靠性高,噪音降低至75分贝以下,油污染少;塑化混炼效果好,成型制造质量高,对物料的适应性广。新技术已获得中国、美国、欧洲、日本、俄罗斯、澳大利亚、加拿大和韩国等十一个国家和地区的发明专利权。该项成果已成功实现产业化,新设备在广东省内的增城、南海、东莞、揭阳、汕头以及浙江、江苏等多家塑料制品厂进行生产运行,效果显著,得到了用户的高度评价。本项成果于2002年获教育部提名国家科学技术奖技术发明一等奖;2003年获中国专利发明创造优秀奖、广东省专利发明创造金奖, 2005年获第十五届全国发明展览会金奖、广东省科技进步二等奖。应用本项成果核心技术研究开发的 “脉动压力诱导塑料制品注射成型设备” 和“高速高效集成化精密注塑成型设备”分别于 2005年2月、12月通过了广东省新产品鉴定与技术鉴定。2006年本项成果与实验室前期完成的动态挤出技术一起获得了国家科学技术进步二等奖。 本成果由863项目“轨道交通减振用高性能复合弹性结构材料的研究”(编号2001AA334010)和国家十五科技攻关项目“橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料的产业化技术”(编号2001BA310A12)两部分组成,由株洲时代新材料股份有限公司、华南理工大学和北京化工大学共同完成,2004-2005年通过国家有关部门验收。
成果的主要内容:
(1)炭黑、白炭黑的原位反应改性新技术及其在轨道交通减震用弹性体复合材料中的应用:采用多官能团单体或有机物,在干胶混炼和硫化过程中或在胶乳状态进行原位反应改性,使其同时与橡胶产生接枝等化学结合并与炭黑、白炭黑等填料形成共价键结合,从而显著提高界面结合力和橡胶复合材料的性能。该技术工艺简单,实施容易,适用面广,应用于轨道交通减震用弹性体复合材料,重点解决了提高动态使用性能的问题,获得了动态生热低、耐疲劳、永久变形小、动静刚度比适中的硫化橡胶弹性体复合材料,取得了优异的应用效果,产生了显著的经济效益。
(2)橡胶/蒙脱土纳米复合材料制备新技术及其在轨道交通减震用弹性体复合材料中的应用:发明了原位反应插层法和乳液混合插层法两种橡胶/蒙脱土纳米复合材料制备新技术,所制备的纳米复合材料硫化胶的力学性能、耐老化性能、耐疲劳性能等显著提高,建立了年产200吨原位反应插层法改性蒙脱土制备装置和千吨级原位插层法橡胶/蒙脱土纳米复合材料的示范生产线,将该纳米复合材料应用于空气弹簧、旁承、球铰、轨道隔离减振器、V型弹簧等高性能弹性元件产品的生产,综合性能优异,产生了显著的经济效益。 本项成果的核心技术是用浇注型聚氨酯材料复合在传统轮胎上生产滚动阻力小,因而耗油低、废气排放少的子午线轮胎。浇注型聚氨酯弹性体是目前最耐磨的弹性体,并且对人体无毒害,又能完全生物降解,还不必添加炭黑和一些有致癌作用的橡胶配合剂,是制造轮胎胎面的理想材料。将橡胶胎体与聚氨酯胎面组成复合轮胎,既能保持橡胶轮胎滚动阻力小,安全性、舒适性高的优点,又保持聚氨酯弹性体特别耐磨和无污染的优点,同时能消除部分橡胶配合剂及橡胶粉尘对环境的污染。轮胎的性能也提高了一个档次,具有弹性好、耐磨、耐刺穿、承载能力大、乘坐舒适等优点,其行驶里程比普通轮胎提高1倍以上,与传统轮胎比,凸现了环保、节能、新工艺、新材料等多方面的优势。
新该技术同样可应用到轮胎翻新工业上,可大大提高我国翻胎工业的技术水平,减少废旧轮胎的产生数量,促进循环经济的发展,对环境污染降到新的水平,成为更高意义上的绿色轮胎。成品轮胎已通过了国家橡胶轮胎质量监督检验中心、化学工业特种轮胎质量监督检验中心等权威机构的检测。
2005年1月25日该项成果通过了中国石油和化学工业协会组织的技术鉴定,鉴定专家认为:该轮胎的聚氨酯胎面和橡胶胎体的粘合性能达到了国际领先水平,其研制成功具有重大创新意义和良好的经济效益和社会效益前景。新技术已获得了2项中国发明专利,申请了世界上7个主要轮胎生产国的专利保护。2005年11月,这种复合轮胎参展美国国际汽车零件展览会并引起轰动。 本项成果是在完成国家863项目“聚合物/无机物复合材料物理场强化制备新技术”的基础上经过进一步深入研究取得的。聚合物多螺杆动态混炼挤出机从塑化混炼挤出机理上突破传统混合混炼挤出设备的局限性,创造了一种在聚合物物料输送过程中引入振动力场以强化物料塑化混炼效果的方法。该设备将振动力场引入聚合物塑料、混炼(反应)、排气挤出全过程,克服了传统混炼挤出设备提高制品质量困难,制品成型周期长,能量高等缺陷,解决了反应加工过程中的质量、动量、能量传递及平衡问题,是国内外聚合物新型成型加工领域的重大创新,具有自主知识产权,既具有重大的理论价值,又可替代传统同向双螺杆挤出机,促使传统混炼挤出设备更新换代。
2005年1月课题组应用本项成果核心技术研制开发的“EPDM/PP等热塑性弹性体动态硫化技术与设备”,顺利通过了广州市科技局主持的成果鉴定。2005年1月聚合物及其复合材料多螺杆塑化混炼挤出方法及设备申请了中国发明专利,2007年6月获得授权。
本项成果的技术水平处于国际领先,具有很强的市场竞争力,其推广应用不仅可以促进我国塑料加工工业的发展,而且将带动我国机械制造业、电子工业的发展。

⑨ 国之重器稳态强磁场实验装置有何惊艳之处

9月27日,国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”在合肥通过国家验收,这使我国成为继美国、法国、荷兰、日本之后第五个拥有稳态强磁场的国家。

据了解,“稳态强磁场实验装置”包括十台强磁场磁体装置和六大类实验测量系统以及极低温、超高压实验系统。中国科学院合肥物质科学研究院为承担项目单位,中国科学技术大学为共建单位。稳态强磁场研制团队经过多年自主创新,打破国际技术壁垒,成功克服关键材料国际限制、关键技术国内空白等重大难题,成功建成继美国之后世界第二台40T级混合磁体,建成三台场强创世界纪录的水冷磁体。首创SMA组合显微系统,建立了国际领先的科学实验系统,实现了我国稳态强磁场极端条件的重大突破。

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