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谱线强度

谱线强度的相关文献在1980年到2022年内共计128篇,主要集中在物理学、化学、无线电电子学、电信技术 等领域,其中期刊论文112篇、会议论文8篇、专利文献476333篇;相关期刊63种,包括蚌埠学院学报、冶金分析、涟钢科技与管理等; 相关会议7种,包括2016年中国电机工程学会年会、河南省地质学会2011年学术年会、第七届全国流动显示学术会议等;谱线强度的相关文献由337位作者贡献,包括郭庆林、季学韩、崔执凤等。

谱线强度—发文量

期刊论文>

论文:112 占比:0.02%

会议论文>

论文:8 占比:0.00%

专利文献>

论文:476333 占比:99.97%

总计:476453篇

谱线强度—发文趋势图

谱线强度

-研究学者

  • 郭庆林
  • 季学韩
  • 崔执凤
  • 凤尔银
  • 怀素芳
  • 李春燕
  • 陈金忠
  • 魏艳红
  • 张瑾
  • 郑贤锋
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  • 会议论文
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    • 王泽育; 崔琪; 和小虎; 卢丹华; 邱选兵; 何秋生; 赖云忠; 李传亮
    • 摘要: 采用高精度从头算方法对I_(2)^(+)离子最小的四个Ω子态(X^(2)Π_(3/2,g),X^(2)Π_(1/2,g),A^(2)Π_(3/2,u)和A^(2)Π_(1/2,u))进行了研究,并与实验获得的高分辨率吸收光谱进行了比较。首先利用多参考组态相互作用(MRCI)方法计算了四个Ω电子态的势能曲线,求解了一维径向薛定谔方程,并推导出各电子态的振动-转动能级。随后利用拟合获得的相应光谱参数和计算得到的跃迁偶极矩矩阵元,计算了A^(2)Π_(3/2,u)-X^(2)Π_(3/2,g)系统的υ′=11−19和υ″=1−5的45个带的跃迁强度,并计算了A^(2)Π_(3/2,u)态的υ′=11−19振动能级的辐射寿命。最后,计算给出了I_(2)^(+)的A^(2)Π_(1/2,u)Ω子态的较高振动能级的预解离寿命,并讨论了其预离解机理。
    • 欧阳爱国; 林同征; 胡军; 余斌; 刘燕德
    • 摘要: 我国铁路跨度长、运营时间长、运行环境变化较大,故对于车轮的磨损较大,为保障高速铁路的安全运行,高速列车车轮表面硬度就成为了一项重要参考指标。激光诱导击穿光谱(LIBS)实验平台对8块不同硬度的HS7高铁车轮用钢样品进行击穿获取LIBS光谱数据,发现基体元素(Fe)和合金元素(Cr,Mo,W)的谱线强度、离子与原子线的强度比值(Ⅱ/Ⅰ)以及合金元素谱线强度与基体元素谱线强度的强度比值(A/M),分别与样品硬度有着不同程度的相关关系。利用此相关关系分别建立了以谱线强度谱线强度结合谱线强度比值为变量的偏最小二乘法(PLS)定量分析模型,在建立模型前采用标准正态变量变换(SNV)、Savitzky-Golay卷积二阶导和高斯滤波(Gaussian filter)三种预处理方法来减小实验误差。结果表明,以谱线强度为变量的模型中采用SNV预处理后建立的PLS模型效果最佳,校正集的确定系数为0.98,均方根误差为1.30,预测集的确定系数为0.90,均方根误差为2.43;以谱线强度结合谱线强度比值为变量的模型中采用原始数据建立的PLS模型效果最佳,校正集的确定系数为0.99,均方根误差为0.79,预测集的确定系数为0.94,均方根误差为2.44,且通过对比发现以谱线强度结合谱线强度比值为变量的模型其预测精确度及其稳定性相比于以谱线强度为变量的模型均有所提升。该结果表明,利用谱线强度和离子与原子线的强度比、合金元素谱线强度与基体元素谱线强度的强度比相结合的结果作为模型变量,能显著提升PLS模型对于金属材料表面硬度预测的能力,可以构建一种相关性更强的定量分析模型。研究表明,采用激光诱导击穿光谱技术结合偏最小二乘法定量分析高铁车轮硬度具有一定可行性,可将该技术应用于现场诊断、估算高速列车车轮表面硬度,为维持高速列车安全运行提供一定的保障。
    • 欧阳爱国; 余斌; 胡军; 林同征; 刘燕德
    • 摘要: 我国高速铁路运行距离长,服役环境多变,对车轮钢的性能要求较高。车轮钢的晶粒尺寸直接影响着车轮钢的力学性能,且晶粒的特征和测量对材料科学有着重要的作用,因此为了保证高速列车的安全运行,对高铁车轮的晶粒度等级进行检测是十分必要的。利用激光诱导击穿光谱(LIBS)实验平台对5个不同晶粒度等级的ER8高速列车车轮钢样品(经过不同热处理得到不同晶粒度等级)进行击穿获取光谱信息,比较了基体元素Fe和合金元素(Cr, Mo, Co)的谱线强度与5个不同晶粒度等级的样品之间的相关性,发现均与样品晶粒度等级存在不同程度的相关性。利用此关系建立以谱线强度为变量的偏最小二乘判别分析(PLS-DA)模型,在建立模型前分别采用标准正态变量变换(SNV)、多元散射校正(MSC)和Savitzky-Golay卷积平滑方法进行预处理。通过比较各种预处理方法,得出采用SNV预处理后建立的模型效果最佳,建模集误判个数为4个,准确率为95.7%,预测集误判个数为3个,准确率为90%。在SNV预处理方法的基础上,分别选择竞争性自适应重加权算法(CARS)、连续投影算法(SPA)和CARS-SPA三种波长筛选方法进行波长筛选,比较基于不同特征波长筛选的模型效果,结果表明,使用CARS进行波段筛选后建立的模型效果最佳,建模集误判个数为2个,准确率为97.9%,预测集的误判个数为1个,准确率为96.7%,模型的准确率均高于90%,可以将不同晶粒度等级的样品进行分类。综合分析以上判别分析模型结果,发现结合SNV预处理和CARS波段筛选后的PLS-DA模型的准确率最高。研究表明,采用激光诱导击穿光谱技术结合偏最小二乘判别分析高铁车轮钢晶粒度等级具有一定可行性,可将其用于评估车轮钢表面晶粒度等级,同时也为LIBS技术应用于不同晶粒度等级的高铁车轮钢研究提供了一定的基础依据。
    • 张晋; 袁召; 陈立学; 刘姗
    • 摘要: 真空断路器的开断容量限制其在高压大电流开断领域的应用,获取燃弧过程中的等离子体参数对于提高真空断路器的开断容量至关重要.利用发射光谱法对真空电弧内的等离子体参数进行了诊断,研究了在不同电流幅值条件下真空电弧内电子温度、电子密度、谱线强度的轴向分布规律,结合真空电弧高速图片对真空电弧内不同粒子的扩散过程与弧柱直径之间的关系进行了分析.得到的电子温度在8000~10000?K量级,电子密度在1019~1020?m?3量级,电子温度与电子密度从阴极向阳极逐渐下降,同时铜原子谱线强度主要集中在两极而一价铜离子谱线强度由阴极向阳极逐渐升高.铜原子谱线强度的径向分布呈现类平顶波分布、一价铜离子谱线强度的径向分布呈现类高斯分布的特点,且铜原子的谱线范围略大于弧柱直径,一价铜离子的谱线范围略小于弧柱直径,两种粒子的扩散速度存在差异.
    • 王莉; 周彧; 徐丽; 傅院霞; 周章兴
    • 摘要: 利用波长532 nm的Nd:YAG激光器激发诱导空气中的铝合金,获得波长200-600 nm范围内的Mg等离子体的时间发射光谱.在局部热平衡(LTE)条件下,根据谱线波长、相对强度、跃迁几率等参数,采用Boltzmann斜线法和Stark展宽法分别计算Mg等离子体的电子温度和电子密度随着时间的演化规律.实验结果表明,ICCD探测延迟在100-4000 ns变化时,谱线强度随着ICCD探测延迟时间的增加快速下降.ICCD门延迟在100-1500 ns内变化时,电子温度和电子密度随着延迟的增大快速下降,1500 ns后两者的衰减速度均变慢.
    • 张晋; 袁召; 陈立学; 刘黎明; 刘姗; 罗威
    • 摘要: 真空断路器中,与工频相比,中频真空电弧由于燃弧时间短、电流变化率较大等原因更容易发生弧后重击穿现象,导致开断容量不足,获取开断过程中的微观粒子参数信息有助于提高真空断路器的开断容量.对此,借助发射光谱法对真空电弧内的等离子体参数进行诊断,研究在不同电流频率(570 Hz、735 Hz、1020 Hz)与电流幅值(2~5 kA)条件下电子密度的径向分布规律,结合获取到的铜原子谱线对燃弧过程中铜原子的扩散过程进行分析.得到电子密度的径向分布呈现中心区域高、边缘区域低的类高斯分布,相同电流幅值下,电子密度随着频率的升高而升高.735 Hz频率条件下,电流峰值时刻的电子密度峰值由2 kA电流峰值下的9.36×1017 m-3上升为5 kA电流峰值下的3.65×1021 m-3.随着电流幅值的上升,铜原子的扩散速度由逐渐上升转化为逐渐下降,其径向扩散速度在数米每秒至80 m/s的范围内变化,不同电流幅值下电子的径向扩散速度逐渐下降,其径向分布范围大于铜原子的范围.
    • 郑健捷; 朱文越; 刘强; 马宏亮; 刘锟; 钱仙妹; 陈杰; 杨韬
    • 摘要: 基于双光程气体多通吸收池,提出了一种单吸收池双光程(长光程:72.46 m;短光程:36.23 m)同步测量水分子吸收光谱的测量方法,并结合窄线宽外腔半导体激光器和高精度Fabry-Perot标准具,发展了一套1μm波段的高分辨率水分子吸收光谱双光程同步测量装置.在测量装置建立后,精确测量了Fabry-Perot标准具的自由光谱范围,并详细评估了该系统中Fabry-Perot标准具以及双光程气体多通吸收池内压力和温度的稳定性.利用该装置测量了9152.53 cm–1处水分子在双光程下的吸收光谱,分别反演得到了长光程和短光程下的分子吸收线强和自加宽系数.双光程吸收线强和自加宽系数的平均值与HITRAN2016数据库相应数据的相对偏差分别为0.78%和3.8%,该结果验证了双光程同步测量方法的可行性和测量装置的可靠性.
    • 张宗娥
    • 摘要: 高纯氧化铝作为制作航空功能器件、精密仪表和集成电路基板等重要元件,其中的杂质种类和含量,直接影响元件性能,因此研究高纯氧化铝中杂质元素的测定方法.研究准备了大量实验仪器与实验试剂,通过选择不同的仪器高频功率、不同的铝基体浓度和酸度,设置三个阶段的实验测定条件.实验结果:在采用1050w高频功率下,各元素的光谱强度和信背比达到最佳状态,测定的杂质结果最优;不同铝基体浓度会对光谱线强度产生微弱影响;不同盐酸酸度会对光谱线强度产生微弱影响.由此可见,测定高纯氧化铝中的杂质元素时,不考虑铝基体浓度和盐酸酸度,通过控制高频功率,得到更为准确的测试结果.
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