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中子散射是一個科技名詞。

漢字(拼音:hàn zì,注音符號:ㄏㄢˋ ㄗˋ),又稱中文[1]、中國字、方塊字,是漢語的記錄符號,屬於表意文字的詞素音節文字。世界上最古老的文字之一,已有六千多年的歷史。在形體上逐漸由圖形變為筆畫,象形變為象徵,複雜變為簡單;在造字原則上從表形、表意到形聲。除極個別漢字外(如瓩、兛、兣、呎、嗧等),都是一個漢字一個音節。 需要注意的是,日本、韓國、朝鮮、越南等國在歷史上都深受漢文化的影響,甚至其語文都存在借用漢語言文字的現象[2]

名詞解釋

中子散射技術利用中子散射方法研究物質的靜態結構及物質的微觀動力學性質。中子具備不帶電、穿透力強、可鑑別同位素、較之X射線對輕元素靈敏、具有磁矩等優點,因此中子散射技術作為一種獨特的、從原子和分子尺度上研究物質結構和動態特性的表徵手段,在多學科交叉領域發揮着不可替代的作用

與X射線技術相輔相成,中子以其自身的特點在結構、成像等分析中發揮着獨特的作用。中子為電中性,具有強穿透力和非破壞性,從而可以探測物質的內力場信息(如殘餘應力),也利於在複雜和集成的特殊樣品環境下進行實驗研究;中子與原子核的作用並不隨原子序數的增加而有規律地增大,從而可以通過中子散射或成像技術更好地分辨輕元素,或者相鄰的元素;中子具有內稟的自旋使之可以準確地揭示其他手段難以給出的微觀磁結構信息。現已建立的有關低能熱中子的理論,為開展多學科理論預測、實驗驗證並完善理論提供了有效的途徑。中子散射技術不僅可探索物質靜態的微觀結構,還可用於研究結構變化過程的動力學機制。因此,中子散射已在物理、化學、材料、工程等研究領域發揮着X射線無法取代的作用,成為物質科學研究和新材料研發的重要手段。

中子散射譜儀

中子粉末衍射譜儀

中子粉末衍射儀基於中子彈性相干散射研究多晶材料的靜態結構。研究方向主要為材料的晶體結構和磁結構,辨認較輕原子和近鄰原子的占位和占位數,測定磁性原子磁矩的大小和方向,晶態、非晶態結構及其相變的快速測定等。

中子四圓衍射譜儀

中子四圓衍射儀主要用於單晶樣品的結構測定(包括氫原子定位)、漫散射(高溫導致的無序,缺陷導致的無序及短程有序的磁結構等)、相變和無公度結構的研究。

中子殘餘應力和織構譜儀

中子殘餘應力譜儀主要用於解決材料科學研究與工程應用中材料的應力測定,可用於研究焊接、鑄造和鍛造、表面噴丸硬化、軋制變形加工中材料所產生的應力分布。織構衍射譜儀用於材料壓力加工和熱處理過程中產生的織構進行極圖測定和ODF(Orientation Distribution Function)分析。研究的對象包括合金、陶瓷、半導體等。中子應力譜儀的重要作用還包括:研究中子應力三維無損深度測量技術及有限元模擬方法;研究材料宏觀、微觀應力與工程部件使用過程中材料損傷的相關聯性,準確預估服役安全及使用壽命;通過核電工業等材料各種應力(宏觀與相間應力)的測量,直接服務於材料設計,為材料處理工藝的制定提供指導;建立中子殘餘應力譜儀拉伸、壓縮和控溫等測量環境並完善有效的測量數據的分析處理方法。

中子三軸譜儀

中子三軸譜儀是利用中子非彈性相干散射研究單晶樣品的元激發,如聲子、自旋波的色散。研究對象主要是高溫超導體。研究強相關電子系統中電子的狀態,晶格熱震動,自旋相關,原子的轉動及擴散過程等。

中子小角散射譜儀

中子小角散射是研究1~500 nm尺度材料結構性質的強有力工具。中子小角散射可廣泛用於生物大分子、複雜流體和凝膠體、聚合物、磁性及其他新型材料的研究。主要研究內容包括:① 溶液中蛋白質分子和DNA的結構性質,以及其隨溫度、pH值等的變化規律;② 聚合物,例如溶液中星形聚合物的結構形貌、共混聚合物的相分離;③ 藥物載體,例如樹枝狀聚合物的結構形狀;④ 複雜流體,例如自組裝、膠體形貌和相互作用;⑤ 磁性材料的磁疇和磁性不均勻性;⑥ 合金等功能材料中的缺陷,相分離過程。

中子反射儀

中子反射可用於薄膜(1~500 nm)及表面界面性質的研究,包括生物膜、聚合物薄膜、磁性薄膜、固體和自由液體表面及界面的成分和結構。通過附加各種樣品環境,原位觀測樣品在不同條件下的性質;結合反差變化,中子束極化等技術,在生命科學、軟物質和磁性材料等前沿熱門研究領域獲知獨特重要的信息。主要研究內容包括:① 生物膜的結構成分,例如蛋白質酶在生物膜中的分布及生物膜的厚度,及其隨溫度、濕度、pH值的變化;② 聚合物薄膜間的擴散性質;功能聚合物的性能分析,例如光敏感聚合物薄膜的結構成分;③ 表面界面性質的研究,例如分子水平上研究表面活性,親水或疏水材料表面的結構和性質;④ 磁性多層膜和磁性超薄膜的結構和磁性。

中子照相譜儀

中子照相原理是利用中子束穿過物體時在強度上的衰減變化,對被測物體進行透視成相,從而反應樣品內部材料的空間分布、密度、各種缺陷等綜合信息。中子照相作為一種無損檢測技術, 目前在航天、航空、軍工、核工業、建築、考古、生物學、汽車工業、醫學、材料學、電子元器件、石油、化工、冶金工業、能源存儲等領域中有着廣泛的需求和應用。

參考文獻