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中子散射是一个科技名词。

汉字(拼音:hàn zì,注音符号:ㄏㄢˋ ㄗˋ),又称中文[1]、中国字、方块字,是汉语的记录符号,属于表意文字的词素音节文字。世界上最古老的文字之一,已有六千多年的历史。在形体上逐渐由图形变为笔画,象形变为象征,复杂变为简单;在造字原则上从表形、表意到形声。除极个别汉字外(如瓩、兛、兣、呎、嗧等),都是一个汉字一个音节。 需要注意的是,日本、韩国、朝鲜、越南等国在历史上都深受汉文化的影响,甚至其语文都存在借用汉语言文字的现象[2]

名词解释

中子散射技术利用中子散射方法研究物质的静态结构及物质的微观动力学性质。中子具备不带电、穿透力强、可鉴别同位素、较之X射线对轻元素灵敏、具有磁矩等优点,因此中子散射技术作为一种独特的、从原子和分子尺度上研究物质结构和动态特性的表征手段,在多学科交叉领域发挥着不可替代的作用

与X射线技术相辅相成,中子以其自身的特点在结构、成像等分析中发挥着独特的作用。中子为电中性,具有强穿透力和非破坏性,从而可以探测物质的内力场信息(如残余应力),也利于在复杂和集成的特殊样品环境下进行实验研究;中子与原子核的作用并不随原子序数的增加而有规律地增大,从而可以通过中子散射或成像技术更好地分辨轻元素,或者相邻的元素;中子具有内禀的自旋使之可以准确地揭示其他手段难以给出的微观磁结构信息。现已建立的有关低能热中子的理论,为开展多学科理论预测、实验验证并完善理论提供了有效的途径。中子散射技术不仅可探索物质静态的微观结构,还可用于研究结构变化过程的动力学机制。因此,中子散射已在物理、化学、材料、工程等研究领域发挥着X射线无法取代的作用,成为物质科学研究和新材料研发的重要手段。

中子散射谱仪

中子粉末衍射谱仪

中子粉末衍射仪基于中子弹性相干散射研究多晶材料的静态结构。研究方向主要为材料的晶体结构和磁结构,辨认较轻原子和近邻原子的占位和占位数,测定磁性原子磁矩的大小和方向,晶态、非晶态结构及其相变的快速测定等。

中子四圆衍射谱仪

中子四圆衍射仪主要用于单晶样品的结构测定(包括氢原子定位)、漫散射(高温导致的无序,缺陷导致的无序及短程有序的磁结构等)、相变和无公度结构的研究。

中子残余应力和织构谱仪

中子残余应力谱仪主要用于解决材料科学研究与工程应用中材料的应力测定,可用于研究焊接、铸造和锻造、表面喷丸硬化、轧制变形加工中材料所产生的应力分布。织构衍射谱仪用于材料压力加工和热处理过程中产生的织构进行极图测定和ODF(Orientation Distribution Function)分析。研究的对象包括合金、陶瓷、半导体等。中子应力谱仪的重要作用还包括:研究中子应力三维无损深度测量技术及有限元模拟方法;研究材料宏观、微观应力与工程部件使用过程中材料损伤的相关联性,准确预估服役安全及使用寿命;通过核电工业等材料各种应力(宏观与相间应力)的测量,直接服务于材料设计,为材料处理工艺的制定提供指导;建立中子残余应力谱仪拉伸、压缩和控温等测量环境并完善有效的测量数据的分析处理方法。

中子三轴谱仪

中子三轴谱仪是利用中子非弹性相干散射研究单晶样品的元激发,如声子、自旋波的色散。研究对象主要是高温超导体。研究强相关电子系统中电子的状态,晶格热震动,自旋相关,原子的转动及扩散过程等。

中子小角散射谱仪

中子小角散射是研究1~500 nm尺度材料结构性质的强有力工具。中子小角散射可广泛用于生物大分子、复杂流体和凝胶体、聚合物、磁性及其他新型材料的研究。主要研究内容包括:① 溶液中蛋白质分子和DNA的结构性质,以及其随温度、pH值等的变化规律;② 聚合物,例如溶液中星形聚合物的结构形貌、共混聚合物的相分离;③ 药物载体,例如树枝状聚合物的结构形状;④ 复杂流体,例如自组装、胶体形貌和相互作用;⑤ 磁性材料的磁畴和磁性不均匀性;⑥ 合金等功能材料中的缺陷,相分离过程。

中子反射仪

中子反射可用于薄膜(1~500 nm)及表面界面性质的研究,包括生物膜、聚合物薄膜、磁性薄膜、固体和自由液体表面及界面的成分和结构。通过附加各种样品环境,原位观测样品在不同条件下的性质;结合反差变化,中子束极化等技术,在生命科学、软物质和磁性材料等前沿热门研究领域获知独特重要的信息。主要研究内容包括:① 生物膜的结构成分,例如蛋白质酶在生物膜中的分布及生物膜的厚度,及其随温度、湿度、pH值的变化;② 聚合物薄膜间的扩散性质;功能聚合物的性能分析,例如光敏感聚合物薄膜的结构成分;③ 表面界面性质的研究,例如分子水平上研究表面活性,亲水或疏水材料表面的结构和性质;④ 磁性多层膜和磁性超薄膜的结构和磁性。

中子照相谱仪

中子照相原理是利用中子束穿过物体时在强度上的衰减变化,对被测物体进行透视成相,从而反应样品内部材料的空间分布、密度、各种缺陷等综合信息。中子照相作为一种无损检测技术, 目前在航天、航空、军工、核工业、建筑、考古、生物学、汽车工业、医学、材料学、电子元器件、石油、化工、冶金工业、能源存储等领域中有着广泛的需求和应用。

参考文献