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核微探针在材料科学中的应用

J.W.McMillan 周岳(译)

J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. 原子核物理评论, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048
引用本文: J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. 原子核物理评论, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048
J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. Nuclear Physics Review, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048
Citation: J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. Nuclear Physics Review, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048

核微探针在材料科学中的应用

doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048

核微探针在材料科学中的应用

  • 摘要: 自从核微探针问世以来,它已广泛地用于材料科学的研究。这种方法用于测量元素和同位素的能力取得了突出进展,对于元素和同位素的测量是通过核反应分析(NRA)、粒子激发x 射线发射(PIXE)、卢瑟福背散射(RBS)和弹性反冲分析(ERA)进行的。这种方法在多维结构测量中的应用已经显著增加。这些应用涉及到在制作、装配和维修期间材料结构的改变,而这些改变会强烈地影响材料的性能。本文的例子取自等离子体聚变研究、航空工业、催化、动力生产、磨损和核动力工业。
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出版历程
  • 收稿日期:  1900-01-01
  • 修回日期:  1900-01-01
  • 刊出日期:  1989-03-20

核微探针在材料科学中的应用

doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048

摘要: 自从核微探针问世以来,它已广泛地用于材料科学的研究。这种方法用于测量元素和同位素的能力取得了突出进展,对于元素和同位素的测量是通过核反应分析(NRA)、粒子激发x 射线发射(PIXE)、卢瑟福背散射(RBS)和弹性反冲分析(ERA)进行的。这种方法在多维结构测量中的应用已经显著增加。这些应用涉及到在制作、装配和维修期间材料结构的改变,而这些改变会强烈地影响材料的性能。本文的例子取自等离子体聚变研究、航空工业、催化、动力生产、磨损和核动力工业。

English Abstract

J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. 原子核物理评论, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048
引用本文: J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. 原子核物理评论, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048
J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. Nuclear Physics Review, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048
Citation: J.W.McMillan, 周岳(译). 核微探针在材料科学中的应用[J]. Nuclear Physics Review, 1989, 6(1): 48-51. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.048

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