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入射到微电子器件,产生电离作用,将使微电子电路改变其逻辑状态,以致发生错误甚至失效,称为单粒子事件。它主要包括单粒子翻转、单粒子锁定和单粒子失效。单粒子翻转是指宇宙射线或辐射带中的高能带电粒子轰击微电子器件,在其内部极短路径上产生大量的电子一空穴对,在器件电场作用下迅速集结,形成密集电荷,造成电子器件工作状态的瞬时翻转,即所谓的单粒子翻转事件。它一般不使器件永久失效,而是产生软故障。随着器件集成度越来越高,导致单粒子翻转事件所需的临界电荷越来越小,而单粒子翻转事件发生的概率也越来越高。单粒子锁定事件是指在CMOS电路(固有P-N-P.N结构以及内部寄生晶体管)中,当高能带电粒子尤其是重离子穿越芯片时,会在P阱衬底结中沉积大量电荷。这种瞬时电荷流动所形成的电流在电阻上产生压降,会使寄生晶体管的基一射极正偏而导通,结果造成锁定事件。如果锁定时通过器件的电流过大,即可将器件烧毁,即单粒子失效事件。当出现锁定现象时,器件不会自动退出状态,除非采取断电措施,然后重新启动,方可恢复。
低能质子(10MeV已下)很容易防护,而高能质子则有很强的穿透性,例如10MeV质子需要0.06厘米铝来实现完全防护,100MeV则需要3.7厘米厚铝,1000MeV则需要150厘米厚的铝。2100433B
能够使受作用物质的分子或原子产生电离,作用于人体或生物体时,可引起组织细胞中原子或分子的变化,使受照细胞被杀伤或发生变异,从而导致对人体的各种健康危害。危害的性质和严重程度因辐射的物理特性和机体的生物学特点而有所不同。通过两个途径对生物体活性物质尤其是对细胞核中的脱氧核糖核酸(DNA)产生损伤:一是辐射直接作用于活性物质的DNA,通过电离使其受到损伤;二是辐射与细胞中水分子发生作用产生的自由基可使生物活性物质受到损伤。辐射可以造成DNA基因突变、染色体畸变、细胞变异和细胞凋亡等。具体症状有癌症、辐射遗传效应、白内障、造血器官损伤、皮肤损伤、免疫系统机能降低、中枢和周围神经系统损伤、食欲不振和恶心呕吐等。
质子泵即H+泵包括H+-ATP泵和H+焦磷酸泵。1、H+-ATP泵在植物细胞原生质膜和液泡膜上都存在着由ATP酶驱动的H+泵,它们的主要功能是调节原生质体的pH从而驱动对阴阳离子的吸收。由线粒体生成的...
氨基甲烷就是一甲胺,由于存在氨基,氨基属于亲核试剂,也就是说容易吸收质子,具有一定碱性,属于碱!
地中海蓝和干净的白色对于小孩子来说就像在蓝天下奔跑玩耍一样自由,美国进口白杨木打造的子母床更让父母放心。床尾升级为封闭式床尾无论是作为子母床和孩子嬉戏玩耍还是作为一个储物柜都是百搭的,不会因为小孩长大...
质子泵抑制剂使用指引
质子泵抑制剂使用指引 质子泵抑制剂 (PPI)以其高选择性的抑制胃壁细胞 H+-K+-ATP 酶的作用, 产生强大而持 久的抑酸效果,而抑酸后的负反馈作用,使 G细胞释放大量的胃泌素,加速溃疡面的愈合, 为消化系统疾病治疗带来了里程碑式进步。 但是,随着 PPI 的广泛和长期应用, 人们开始关 注此类药物长期使用的安全性。近年来, PPI 的不良反应逐渐被报道,涉及机体多个系统, 且临床表现较重,引起部分医务人员及患者的担忧。 今年 7 月,《新加坡医学杂志》 (Singapore Med J) 刊登了一篇文章,分析了该地区 PPI 使用不当的原因以及可能导致的负面结果。 其实,在笔者看来, 若能熟练掌握质子泵抑制剂 的特性,则有望规避此类药物的临床使用风险,保障公众用药安全。 药动学影响用药选择 1987 年全球首个 PPI 奥美拉唑在瑞典上市后,兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、埃索 美拉
辐射供暖与辐射供冷课件
辐射供暖与辐射供冷课件——本文为辐射供暖与辐射供冷课件,主要讲:辐射板的分类,辐射采暖的特点,辐射供冷,低温热水辐射供暖系统等。
质子的反粒子是反质子,反质子是1955年埃米利奥·塞格雷(Emilio Gino Segrè)和欧文·张伯伦(Owen Chamberlain)发现的,两人为此获得了1959年的诺贝尔物理学奖。
反质子的发现:正电子的发现证实了狄拉克反粒子理论,一些理论物理学家开始认真对待这一理论。1934年泡利与克拉夫证明,即使不能形成稳定的负能粒子海,也会有相应的反粒子存在。于是人们就开始寻找其他粒子的反粒子。早在1928年,狄拉克便预言了反质子的存在,但证实它的存在却花了20多年的时间。根据狄拉克的理论,反质子的质量与质子相同,所带电荷相反,质子与反质子成对出现或湮没,用两个普通的质子碰撞便可获得反质子,但反质子的产生阈能为6.8GeV。1954年,在加利福尼亚大学的劳伦斯辐射实验室,建成了64亿电子伏的质子同步稳相加速器,这为寻找反粒子提供了条件。1955年,张伯伦和塞格雷用上述加速器证实了前一
年人们所观测的反质子的存在。由于反质子出现的机会极少,大约每1000亿高能质子的碰撞,才能产生数量很少的反质子,因而证实反质子的存在极为困难。1955年他们这个实验小组测到60个反质子。由于偶然符合本底不大,记数系统虽不算好,但较为可信。不久他们又发现反中子。尽管高能粒子打靶时也能产生反中子,但是由于反中子不带电,更难从其他粒子中鉴别出来。他们是利用反质子与原子核碰撞,反质子把自己的负电荷交给质子,或由质子处取得正电荷,这样,质子变成了中子,而反质子则变成了反中子。鲁比亚,C.在正反质子对撞机上进行几百吉电子伏的对撞实验,发现了现代弱电统一理论所预言的传力子,因而获得1984年度诺贝尔物理学奖。
符号p,H
发现时间1919年
发现者欧内斯特·卢瑟福
质子守恒就是酸失去的质子和碱得到的质子数目相同,质子守恒和物料守恒,电荷守恒一样同为溶液中的三大守恒关系,质子守恒也可以由电荷守恒和物料守恒关系联立得到NaHCO3 溶液中,存在下列等式 C(H ) C(Na )=C(HCO3-) 2C(CO32-) C(OH-) 这个式子叫电荷守恒C(Na )=C(HCO3-) C(CO32-) C(H2CO3) 这个式子叫物料守恒
方法一:两式相减得 C(H ) C(H2CO3)=C(CO32-) C(OH-) 这个式子叫质子守恒。方法二:由酸碱质子理论原始物种:HCO3-,H2O消耗质子产物H2CO3,产生质子产物CO32-,OH-C(H )=C(CO32-) C(OH-) -C(H2CO3)即C(H ) C(H2CO3)=C(CO32-) C(OH-) 关系:剩余的质子数目等于产生质子的产物数目-消耗质子的产物数目直接用酸碱质子理论求质子平衡关系比较简单,但要细心;如果用电荷守恒和物料守恒关系联立得到则比较麻烦,但比较保险,又如NaH2PO4溶液,原始物种:H2PO4-,H2O,消耗质子产物:H3PO4,产生质子产物:HPO42-(产生一个质子),PO43-(产生二个质子),OH-,所以:c(H )=c(HPO42-) 2c(PO43-) c(OH-)-c(H3PO4) 可以用电荷守恒和物料守恒联立验证下。2100433B
英文:aprotic solvent,又称非质子传递溶剂,无质子溶剂。
按其与溶质的相互作用关系可分为:偶极非质子溶剂和惰性溶剂。
此类溶剂可分为:非质子非极性溶剂,如苯、乙醚、四氯化碳等;非质子极性溶剂,如二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮、DMI等,因为非质子极性溶剂的分子具有极性,所以对溶质分子会有影响,产生溶剂化效应。