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oe1(光电查) - 科学论文

134 条数据
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  • 激光诱导击穿光谱法测量加速离子轰击金属硬度时的基体效应影响

    摘要: 出于安全考虑,快速原位测量核反应堆容器壁因离子轰击导致表面硬度变化的技术需求至关重要。激光诱导击穿光谱法已被证实是一种具有前景的新型硬度测量技术。材料基体效应是该硬度测量技术可能面临的挑战之一。本研究采用等离子体激发温度Te来测量不同硬度纯钛及钛合金样品的相对硬度,这些样品通过1 MeV碳离子以不同剂量辐照改变硬度。通过X射线衍射研究样品平均晶粒尺寸与硬度的关系时发现,纯钛样品与钛合金呈现不同特性。另一方面,虽然Te与维氏硬度存在良好线性关系,但材料基体对测量结果影响显著——尤其当样品硬度值差异较小时,这种影响与平均晶粒尺寸无关。

    关键词: 钛,基体效应,硬度,激光诱导击穿光谱

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 一种无奇点且无导数的方法用于分析激光诱导击穿光谱中的阿贝尔积分方程

    摘要: 为了对激光诱导击穿光谱(LIBS)进行详细分析,我们提出了一种求解阿贝尔积分方程的新方法,该方法具有无奇点、无需求导的优势。在建立LIBS模型后,采用配置法并分两步实施:首先将阿贝尔积分方程转化为无奇点且无需求导的积分方程;随后通过将积分方程解展开为n次多项式,利用配置法建立的线性系统进行近似求解。本方法适用于处理任意形式测量强度的LIBS问题,尤其对含噪声强度数据具有鲁棒性。我们还给出了收敛性分析以验证方法有效性,并通过数值算例展示其高效性与精确性。

    关键词: 光谱,激光诱导击穿光谱(LIBS),阿贝尔积分方程,等离子体

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 快报:热电制冷器作为激光诱导击穿光谱(LIBS)液体样品分析前处理方法的评估

    摘要: 本研究评估了热电制冷器(TEC)作为简单易组装冷冻仪器的性能。实验采用粘度范围为44.07至16,965.80 mPas的不同样品进行。通过直接激光照射冷冻样品对钠成分的分析显示,与液态样品相比,冷冻样品具有更强的发射信号和更高的信噪比(SNR)。本研究还重点采用主成分分析(PCA)等化学计量学方法,比较冷冻样品与液态样品的PC得分分离及聚类模式。PCA构建时将样品分为两类:(i) 类型(膏体、乳霜、凝胶和油类);(ii) 粘度(高于和低于10,000 mPas)。冷冻样品比液态样品呈现出更显著的聚类分离效果。但部分冷冻样品聚类效果较差,可能是由于激光-样品相互作用过程中的热传递导致表面熔融与飞溅。为确保样品表面始终维持相近冷冻温度,平均LIBS光谱采集时尽可能选取不同表面区域。研究表明,TEC预处理方法提升了液态样品的LIBS测量效果。

    关键词: 粘度,液体样品,激光诱导击穿光谱(LIBS),热电冷却器

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 利用激光诱导击穿光谱法对煤炭特性进行定量分析的改进测量方法

    摘要: 实现火电厂燃煤特性的快速或在线分析对燃烧优化具有重要意义。本研究确定了一套基于激光诱导击穿光谱(LIBS)的校准方案,以提高煤质定量分析(包括工业分析:发热量、灰分、挥发分;元素分析:碳和氢)的测量精度。首先通过比较不同归一化方法(通道归一化与全谱面积归一化)结合两种回归算法(偏最小二乘回归[PLSR]和支持向量回归[SVR]),初步筛选各指标的适用校准方法;继而研究小波阈值去噪(WTD)对定量分析的影响,最终确定各指标的分析方案。结果表明:WTD耦合SVR可较好预测发热量和灰分(预测均方根误差RMSEP分别为0.80 MJ·kg?1和0.60%);WTD与PLSR联用对挥发分测量效果最佳(RMSEP为0.76%);碳和氢的定量分析采用全谱面积归一化结合SVR获得更优结果(RMSEP分别为1.08%和0.21%)。验证集对应指标的平均相对标准偏差(RSD)分别为:发热量0.26 MJ·kg?1、灰分0.57%、挥发分0.79%、碳0.47%、氢0.08%。研究证实,针对各指标选择合适的光谱预处理方法与校准策略,能有效提升煤质特性测量的准确性与精密度。

    关键词: 偏最小二乘回归(PLSR)、定量分析、归一化、激光诱导击穿光谱(LIBS)、煤炭特性、支持向量回归(SVR)、小波阈值去噪(WTD)

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 激光诱导等离子体在延迟时间较晚阶段的诊断

    摘要: 对激光产生等离子体的诊断研究往往离不开充足的数据,通常需要精确记录若干符合特定光谱条件的谱线。本研究在击穿后足够晚的时段实施了一种等离子体诊断方法——此时已无法采用已知方法(如通过玻尔兹曼图估算kT)。该方法通过迭代算法,结合早期(LIBS典型延迟时间)传统方法获取的参数,以及后期可见的最少谱线数量,在等离子体最终生命阶段的典型晚期时段,研究了其温度与电子密度的演化过程,并通过McWhirter准则验证了局部热力学平衡(LTE)条件。

    关键词: 温度,激光诱导击穿光谱,电子密度,等离子体诊断,分子发射。

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 利用激光烧蚀技术研究等离子体辐照钨中的氦-氘协同效应

    摘要: 本文描述了基于激光烧蚀技术用于量化钨表面下方气体组分深度依赖性浓度的方法。本工作采用Quantel QSMART Nd:YAG 60毫焦、5纳秒倍频激光器(波长532纳米),通过MVAT能量调制器将激光能量降至1.8毫焦。利用该激光烧蚀钨材料后,采用激光诱导击穿光谱技术(LIBS)对产生的激光等离子体进行表征。烧蚀气体被导入四极杆质谱仪进行激光烧蚀质谱分析(LAMS)。研究团队以经氦离子注入的多晶钨样品为例(通过不同氦离子能量注入形成约200原子百万分之一的平顶浓度分布)演示了LIBS-LAMS联用技术。随后在直线等离子体装置PISCES/A上,分别采用75电子伏特和250电子伏特偏压条件,对仅暴露于氦等离子体、仅氘等离子体或90%氘-10%氦混合等离子体的多晶钨样品进行了LIBS-LAMS测量。测量结果明确显示:在氘-氦混合等离子体辐照过程中,氦的存在会导致钨近表面氘浓度升高,但会抑制氘向钨表面下方的渗透。

    关键词: 等离子体表面相互作用、激光诱导击穿光谱、氦气、激光烧蚀质谱法

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 利用激光诱导击穿光谱技术对古代弓弦乐器历史木质样本进行地层分析

    摘要: 提琴制作界最受争议的话题之一,便是过去制琴师在其珍贵弓弦乐器上所涂覆的漆层成分。这些漆层通常由多种有机与无机材料混合叠加而成。过去十年间,学界采用了诸多分析策略来准确鉴别这些材料,其中最常用的当属非侵入性与微侵入性光谱技术(如X射线荧光光谱、能量色散X射线光谱、傅里叶变换红外光谱),并尽可能结合多分析方法,辅以成像与断层扫描技术。本研究在实验室仿制品与历史弓弦乐器上,联合运用激光诱导击穿光谱(LIBS)与光学相干断层扫描(OCT)技术,旨在鉴别并表征这些精选艺术品漆层的组成材料。

    关键词: 光谱学、激光诱导击穿光谱(LIBS)、光学相干断层扫描(OCT)、小提琴、乐器、地层学、断层扫描

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 基于元素强度比分析的激光诱导击穿光谱提高不锈钢合金分类精度的方法

    摘要: 激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种通过化学成分分析实现金属废料精准分选的有效技术。本研究提出了一种基于强度比值的LIBS不锈钢分类方法,适用于LIBS信号剧烈波动的高波动工况条件。在选择用于强度比值计算的谱线对时,综合考虑了元素浓度与发射谱线的上能级因素。实验证明,该方法相比全谱主成分分析或基于强度的分析,可显著提升分类准确率。该方案被认为适用于要求维护量最小化且系统成本较低的工业废料分选系统。

    关键词: 强度比,激光诱导击穿光谱(LIBS),不锈钢,分类

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 提高激光诱导击穿光谱检测灵敏度的方法综述

    摘要: 激光诱导击穿光谱(LIBS)具有快速、在线检测、样品损伤小且适用于远程现场检测的特点。近年来,LIBS已广泛应用于多个科研领域的元素检测。但该技术的进一步应用受限于强基体效应、较差的重复性以及相对较弱的检测灵敏度。检测灵敏度是LIBS分析样品中微量或痕量元素的重要指标,亟需提升。目前已发展出多种提升LIBS检测灵敏度的方法。本特邀综述论文重点讨论了通过物理增强法、化学增强法、数学方法及多种方法联用实现的LIBS检测灵敏度改进方案,系统分析了各类方法的增强机理、灵敏度提升效果、装置配置及关键影响因素,并评述了这些方法的优缺点与实时检测能力。最后探讨了LIBS作为高效分析工具的发展新趋势与未来前景。

    关键词: 数学方法、物理增强、激光诱导击穿光谱、化学增强、检测灵敏度

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 铝纳米颗粒和粘合剂对环三亚甲基三硝胺激光起爆的影响

    摘要: 在环三亚甲基三硝胺(RDX)中添加铝纳米颗粒以增强激光吸收并降低脉冲激光的起爆能量。将聚醋酸乙烯酯(PVA)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)和氟橡胶(F2314)作为粘结剂加入RDX中,制备具有理想力学性能的RDX基复合炸药。通过反射光谱、差示扫描量热法、激光起爆和激光诱导击穿光谱研究了铝纳米颗粒及粘结剂对光吸收、热行为、激光起爆能量及铝等离子体电子温度的影响。结果表明:添加铝纳米颗??上灾档蚏DX基炸药的激光起爆能量,掺杂2.0%铝纳米颗粒的RDX在1.5 J/cm2激光能量(1064 nm,8 ns)下即可可靠起爆。当分别添加0.5%、1.0%和2.0% F2314粘结剂时,激光起爆能量增至1.7、2.4和2.9 J/cm2。当PVA和PVB添加量达2.0%时,RDX基炸药无法被脉冲激光起爆。脉冲激光辐照RDX基复合炸药表面时,铝纳米颗粒吸收激光能量并升温至高温引发炸药。粘结剂的添加虽能提供良好力学性能,但因阻碍铝纳米颗粒向RDX的热传导导致激光起爆能量升高。

    关键词: 激光起爆,激光诱导击穿光谱,粘合剂,铝纳米颗粒

    更新于2025-09-19 17:13:59