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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
为解决X射线、γ射线探测技术在高能炸药属性、状态特征测量中的应用安全性疑虑,提高检测速度,采用了常用工程应用数学指标,分别从单个高能炸药分子与光子的作用几率和高能炸药对光子能量的吸收角度,得到了采用X射线、γ射线探测高能炸药属性、状态特征时的辐照强度阈值. 研究结果表明,目前工业常用的辐射探测方法可以安全地应用于高能炸药,且在确保量级不大于104 W/m2时,可安全地进一步提高高能炸药的辐照强度.   相似文献   

2.
拉曼光谱技术在炸药探测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
爆炸活动现已成为恐怖袭击的主要手段,针对爆炸可疑物和爆炸残余物的探测分析技术不断发展,拉曼光谱技术以其成熟的理论基础及自身优良的性能,成为炸药"指纹"探测中一种重要的分析手段。阐述拉曼光谱技术的原理基础及在炸药探测方面的应用,分析该技术的优缺点,并利用FirstDefender手持式化学品识别系统对12种炸药进行检测分析,得出拉曼图谱参考数据,为在犯罪现场使用手持式拉曼光谱仪实时检测可疑爆炸物提供部分参数依据。  相似文献   

3.
痕量炸药探测技术在维护国家安全和开展军事行动中至关重要.随着战场排雷、反恐搜爆的迫切需求,具有分子"指纹"信息的表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,SERS)方法受到广泛关注与研究.从SERS基底设计与炸药分子吸附浓缩两个方面,全面综述了痕量炸药SERS探测方法的研究现...  相似文献   

4.
日本日立公司研制成功一种新型爆炸物品探测器。利用这种气体分析装置,可以立即测探出塑料炸弹以及其它任何类型的爆炸物品,哪怕是残留在行李内、手上或护照上的微量炸药。这种新型爆炸物品探测器,检测方法是采用质谱测定法对气体进行分析,仅需一两秒钟,就可探测出各种炸药的化学成份。而现行在机场上安装的爆炸物品探测装置,则需要较长的时间。日立公司计划将试验机型做一些改进后投入实际使用,除安装在日本机场、海关和发电厂外,还出口到国外。据报道,这种探测装置也可以用来探测毒品。(摘自《世界发明》2000年第1期,成日…  相似文献   

5.
采用THz时域光谱(Terahertz time domain spectroscopy,THz-TDS)测试技术,在室温氮气环境中,对几种爆炸性物质(单质炸药环三亚甲基三硝胺(RDX)、钝感RDX以及五种以RDX为主体成分的混合炸药)在0.2~2.5THz波段的光谱特性进行了实验探测。给出了这些炸药样品的吸收系数和折射率等光学参数,得到了具有高分辨率的特征吸收谱和折射率谱。实验结果显示,利用THz-TDS技术可以对单质炸药以及以其为主体成分的混合炸药进行检测和识别。为利用THz-TDS研究其他爆炸性物质,建立爆炸物的指纹谱库提供了科学依据。  相似文献   

6.
四极共振分析方法作为一种炸药探测新技术,通过对物质原子核的四极子的特征跃迁频率和弛豫时间的探测,能有效识别包括塑性炸药在内的危险品和毒品。  相似文献   

7.
一种探测炸药的核四极矩共振/电磁感应方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种新颖的核四极矩共振 /电磁感应 (NQR/EMI)方法 .它利用一个脉冲激励源和探测线圈 ,可同时获得NQR和EMI信号 ,即可同时探测炸药和金属物体 ,解决了NQR技术不能探测金属外壳未爆弹药的问题 ,具有较高的实际应用价值 .  相似文献   

8.
核四极矩共振炸药探测原理与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决探雷虚警率,实现探雷的有效性,介绍了核四极矩共振(Nuclear quadrupole resonance简称NQR)基本原理及其用于炸药探测的依据;分析了黑索金(RDX)、梯恩梯(TNT)分子中氮原子(N^14)的共振频率及其探测原理;介绍了一种可行的炸药探测研究试验系统,重点研究分析了黑索金(RDX)自由感应衰减(FID)信号、FFT变换、频率响应以及不同质量的RDX对探测信号的影响。实现了RDX的有效探测。  相似文献   

9.
火灾探测技术的发展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了火灾探测的基本原理和方法 ,描述了气敏型、感温型、感烟型、感光型和感声型五大类数十种火灾探测器的物理实质 ,论述了其工作原理。指出解决火灾探测灵敏度与可靠性的矛盾 ,有赖于火灾科学基础研究的积累和突破。阐明了火灾探测算法中存在的问题 ,指明了火灾探测技术的发展方向  相似文献   

10.
《科学世界》2014,(5):16
<正>对炸药和化学武器的探测,一直是个昂贵而复杂的问题。不过,植物似乎是一种理想的载体。它们很稳定,能在严酷的环境中生存,并且能自我修复。美国麻省理工学院的化学工程师麦克·斯特拉诺(Michael Strano)和他的团队正在从事这样的研究。他们在鼠耳芥中植入一种非常微小的碳纳米管,可帮助人们探测一氧化氮(一种污染物),甚至炸药和化学武器。  相似文献   

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