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搜索结果: 1-15 共查到测绘科学技术 离子相关记录16条 . 查询时间(0.883 秒)
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种测量气溶胶水溶性离子成分的系统
本发明提供一种溶液中汞离子或银离子浓度的测定方法,其方法包括标准曲线建立及待测溶液检测两步过程。首先于A?ml不同浓度的汞离子或银离子标准溶液中加入B?ml浓度为C的显色剂溶液,以汞离子或银离子的浓度值为横坐标,以在检测波长下测定的混合液的吸光度值为纵坐标,绘制吸光度值与对应浓度的标准曲线;再于A?ml含有未知浓度的汞离子或银离子待测溶液中加入B?ml浓度为C的显色剂溶液,测定混合液在检测波长下的...
2023年7月3日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院高克林、管桦研究团队研制出不确定度达4.8×10-18的室温钙离子光钟,为下一步实现10-18量级的可搬运钙离子光钟打下了坚实基础。相关研究成果发表在《物理评论应用》(Physical Review Applied)上。
2022年4月14日,国际计量局网站更新了次级秒定义的候选光频标,钙离子光频标首次入选。2021年3月19日,国际计量局时间频率咨询委员会第四次采纳了中国科学院精密测量科学与技术创新研究院高克林研究团队研发的钙离子光频标的测量结果,并推荐钙离子光频标测量结果新增为次级秒定义。 
当前世界测量精度最高的物理量是光学频率,精度已达10-18量级。光频标是一套高精度测量传感器,用于实现高精度的时间/频率测量。原子光频标研究是追求极限精密测量的典型代表,也是目前准确度最高的原子频标。高精度光频标有助于提高基本物理量的定义、基本物理常数是否随时间变化测量和基本物理定律检验等的精度,从而推进基础物理研究、探索新物理;在时间基准、相对论大地测量、导航定位等方面应用广泛。国际上,仅有锶原...
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院抓住这个新机遇,及时开展了HCI光钟的理论和实验研究。精密测量院囚禁离子物理研究团队同复旦大学研究团队合作,于2019年成功研制了一台小型高温超导电子束离子阱(SW-EBIT)。测试结果表明,该EBIT具备产生并引出HCI离子能力,可以作为HCI光钟所需的离子源。(《科学仪器评论》(Rev. Sci. Instrum. 90, 093301 (2019)))。...
对时间“把握”的精准程度,是人类认识和改造世界能力的体现。同时,高精度的时间频率标准是科技创新和国民经济建设的重要技术支撑。作为迄今最精确的计时手段,高精度的冷原子光频标是目前频率准确度最高的原子时间频率标准,在科研、国防、导航、通信、电力等领域应用潜力巨大,成为国际竞争激烈的关键科技领域。作为超高精度仪器设备,实现光频标的应用首要是做到“可搬运” 。相较于已得到广泛应用的微波频标,光频标往往体积...
高精度少体原子分子精密谱实验与理论研究在检验束缚态QED理论、确定基本物理常数、获取原子核结构信息以及探索超越标准模型的新物理中有着重要的应用,是当前国际精密测量物理的重点方向之一。精密测量院研究员高克林领导的囚禁离子物理研究组、研究员史庭云领导的原子分子外场理论研究组,加拿大新不伦瑞克大学教授严宗朝和加拿大温莎大学教授G. W. F. Drake合作开展类氦锂离子精密谱研究逾十年,近期在锂离子精...
2020年10月11日,由广州中科院工业技术研究院、华南理工大学和精密测量院联合承担的广东省重点领域研发计划“精密探测金属表面噪声和环境磁场的囚禁离子探针的实验探究”项目在精密测量院召开启动会。叶朝辉院士、徐红星院士等项目专家,广东省科技厅、广东省科技基础条件平台中心、广州市科技局相关领导,项目承担单位领导、项目组主要成员和部分研究生参加了会议。精密测量院副院长柳晓军主持会议。
4月7-8日,武汉物数所召开第二届基于高离化态离子的精密测量物理国际研讨会(Workshop on Precision Physics Based on Highly Charged Ions II),来自美国、日本、加拿大、加拿大的5位外国专家和数十位国内精密测量物理界的同行聚集一堂,开展了卓有成效的研讨。两天的会议共安排了12场报告,5位国外专家与国内同行开展了深入的交流和和热烈的讨论,相互介...
SiC光学材料具有高化学稳定性,其在普通的等离子体加工中难以获得较高的加工效率。在等离子体加工实验中,发现提高等离子体的自身射频电压可增强等离子体与SiC材料之间的电弧放电作用,而借助电弧的增强作用可提高SiC材料的加工效率,因此提出电弧增强等离子体加工方法。为研究电弧的形成原理,使用自制的探针分别测量了普通电感耦合等离子体和电弧增强等离子体的电压。分别使用传统方法和电弧增强方法对S-SiC进行直...
本文尝试结合非相干散射雷达和GPS TEC观测数据提取等离子体层总电子含量(PTEC).我们首先描述所用的技术方法,然后具体利用了Millstone Hill台站的观测数据研究该地区上空等离子体层总电子含量(PTEC)的变化情况.我们采用变化标高的Chapman函数对非相干散射雷达测得的电子浓度剖面数据进行拟合,然后通过对剖面积分得到100 km到1000 km高度范围的电离层总电子含量.GPS提...
2012年12月21日,国家遥感中心组织专家在中科院武汉物理与数学研究所对863计划地球观测与导航技术领域“1E-16星载原子钟关键技术研究”主题项目“1E-16星载铝离子光钟关键技术研究”课题进行了年度检查,该课题由武汉物数所黄学人研究员负责。武汉物数所所长刘买利、副所长柳晓军,原子频标部和相关管理部门负责人以及项目组主要成员参加了此次检查会。
2011年11月11日出版的新一期《欧洲物理快报》(Europhysics Letters)上刊登了一篇特殊的论文,作者的通信地址是正在太空中的国际空间站。出版这份刊物的英国物理研究所认为,这是第一篇来自太空的学术论文。
动态反应池(DRC-TM)技术使用四级杆,通过调节四级杆中的射频(RF)电压和直流(DC)电压产生质量带宽,消除副产物。这种设计的优点之一是具有动态质量带宽(DBT)的能力,即可以使特定离子通过反应池,而其他离子被排除在反应池之外。由于动态反应池技术具备DBT能力,即使使用反应活性非常强的气体(例如NH3和O2),不需要的副产物离子不会在反应池中产生。本文的目的是证明动态反应池具有这种能力,通过一...

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