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核反应堆是指大量地进行核裂变反应的专门装置,在裂变过程中产生大量的中子射线、β射线、γ射线、放射性的裂变"碎片"以及大量的热能。核反应堆主要应用于以下一些行业单位[1][2]:
(1)将核反应堆作为中子辐射源应用于原子核物理学科的基础和应用研究的科研、教学以及医疗单位。此类单位如果发生火灾,主要由公安消防队负责灭火救援工作。
(2)将核反应堆作为γ射线源应用于进行有关杀菌消毒和辐射化学应用研究和生产的单位。此类单位如果发生火灾,也主要是由公安消防队负责灭火救援工作。
(3)使用核反应堆生产放射性同位素如铀-233(233U)、钚-239(239Pu)、锶-90(90Sr)、铯-137(137Cs)等的单位。此类单位大多是属于核军事工业生产单位的铀加工厂和核燃料后处理厂(亦称乏燃料处理厂)。如果此类单位发生火灾,主要是由单位的专职消防队负责灭火救援工作。
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迈特钠是犹太血统的科学家,当1938年3月德军占领奥地利后,她的国藉已经不能给她保护了,虽然哈恩和普朗克在希特勒面前替她说情,仍未能获准在德国。1938年7月她逃亡到瑞典,在斯德哥尔摩新成立的诺贝尔研究所工作。迈特钠接到哈恩的来信时,正是她与侄子、物理学家费立施对哈恩的实验结果和疑问展开了热烈讨论。他们从重核的品性出发,跟细胞分裂作类比,联想到不久前玻尔提出的原子核的液滴模型,从中受到启发,又通过反复计算,终于对中子轰击铀核产生钡的现象作出了解释:“……铀核裂开成两个几乎相等的部分,情形就是这样”。他们给英国《自然》杂志写了题为“中子引起的铀分裂:新型核反应”。(发表了1939年2月)弗立施把此事告诉了玻尔。当时玻尔正要启程去美国参加理论物理讨论会,听到此消息,十分激动。在旅途的船舱里玻尔专心的琢磨和计算,到达纽约时他已确信迈特钠和弗立施的解释是正确的。并写出了“重核的分裂”文章,对分裂过程的力学机制提出了讨论。理论物理讨论会的中心议题是讨论低温问题。会议的第二天,哈恩的文章在德国“自然科学”上发表了并传到了玻尔手中,于是玻尔就在大会上宣布了这个重要发现和迈特纳与弗立施的解释,整个会场沸腾了。费米建议大家立即用物理方法来进行论证。于是当晚,玻尔、费米(刚到美国定居)、罗森菲尔德(来自比利时)等一起到卡奈奇学院观看核裂变实验的表演,有的物理学家给自己的研究所实验室打电话安排实验。就这样,核裂变的发现在几个小时之后就得到了世界的公认。其后不久,也发现了用中子轰击铀核时也可以形成超铀元素——铀俘获中子后会导致β衰变,形成原子序数为93、93的元素同位素,后来取名:镎和钚。
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颗粒分析试验记录任务单 (密度计法) 委托编号 接受任务时间 任务发放人 任务接受人 工程名称 检验依据 □GB/T50123-1999□JTGE40-2007□其它 试样种类 检验项目 1.□颗粒分析2.□不均匀系数3.□曲率系数 样品状态 1.□符合要求 样品编号 2.□偏离 判定依据 颗粒分析试验(密度计法) 试验编号 检测地点 土工室 试验日期 检测环境 T=℃ P=% 仪器设备编号 干土总质量(g) 含水率(%) 密度计号 量筒号 烧瓶号 土粒比重 含盐量(%) 湿土质量(g) 干土质量md(g) 比重校正值 弯月面校正值 大于2mm颗粒土质量百分数(%) 小于0.075mm颗粒土质量百分数(%) T℃时水的比重GwT 分散剂种类 20℃时纯水的密度ρw20(g/cm3) 0.998232 4℃时水的密度ρwT(g/cm3) 下降 时间 t(min) 悬液 温度 T(℃) 密度计测试结果 土粒 落距 L(cm) 土粒 粒径 d(mm) 小于某粒径的土质量百分数 (%) 小于某粒径的总土质量百分数(%) 密度计 读数 R 温度 校正值 mt 分散剂校正值 CD Rm=R+mt+n-CD RH=Rm×CG 0.5 1 5 15 30 60 120 240 1440 颗粒大小分布曲线: >2mm >0.075mm >0.005mm >0.002mm 含量(%) d60=d30=d10= 定名 备注 检验校核 计算者 试验者 土粒比重校正值 土粒比重 比重校正值 土粒比重 比重校正值 甲种密度计 乙种密度计 甲种密度计 乙种密度计 Gs Cs Cs′ Gs Cs Cs′ 2.50 2.52 2.54 2.56 2.58 2.60 2.62 2.64 2.66 2.68 1.038 1.032 1.027 1.022 1.017 1.012 1.007 1.002 0.998 0.993 1.666 1.658 1.649 1.641 1.632 1.625 1.617 1.609 1.603 1.595 2.70 2.72 2.74 2.76 2.78 2.80 2.82 2.84 2.86 2.88 0.989 0.985 0.981 0.977 0.973 0.969 0.965 0.961 0.958 0.954 1.588 1.581 1.575 1.568 1.562 1.556 1.549 1.543 1.538 1.532 温度校正值、动力粘滞系数及水的密度 悬液 温度 ℃ 甲种密度计温度校正值mT 乙种密度计温度校正值mT′ 动力粘滞系数η kPa·s(10-6) 水的密度ρw(g/cm3) 悬液 温度℃ 甲种密度计温度校正值mT 乙种密度计温度校正值mT′ 动力粘滞系数ηkPa·s(10-6) 水的密度ρw(g/cm3) 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9 -1.9 -1.8 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 +0.1 +0.3 +0.5 +0.6 +0.8 +0.9 +1.1 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0013 -0.0012 -0.0012 -0.0012 -0.0011 -0.0011 -0.0010 -0.0010 -0.0009 -0.0009 -0.0008 -0.0008 -0.0007 -0.0006 -0.0006 -0.0005 -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0002 -0.0001 0.0000 +0.0001 +0.0
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整体硬质合金刀具
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3、安装使用方便,插入液体即可显示读数.
4、使用于流体或静止液体,适合于管道和罐体安装.
5、温度和密度两个参数可交替显示,便于进行行业标密换算.
6、连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制.
7、接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造,安全;卫生.
8、本介安全型可用于危险环境;卫生型可安装于食品生产现场
五、工作原理:
介质产生的压力通过隔离膜片和硅油传递给位于δ室中心的测量膜片,测

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