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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。
主要会有以下七大危害: 1、头部——增加患脑瘤风险 美国乔治敦大学肿瘤中心主任迪帕博士说:“我们最新的研究,连同以前的研究都表明机会增加罹患脑瘤的潜在风险。”无独有偶,瑞典厄勒布鲁大学医院的医学...
肯定有辐射的有影响偶尔接触一下应该没问题
是有电场辐射的,但很微弱,建议充电时还是不要离身体太近,久了自然还是有影响。但是有些还是有辐射的:1、电脑有电磁辐射,特别是屏幕机箱侧面和后面,则辐射更强;另外电脑开着后,机器发热,电路板上的有害物质...
机械加工表面质量对机器使用性能的影响
在机械加工的工作中,除了机械加工精度之外机械加工的表面质量也是一个重要的关注方向,机械加工表面质量指的是零件加工之后的表面层状态,本文主要对机械加工表面质量的内容以及机械加工表面质量的影响因素和完善进行了相关探讨。
二次回风系统机器露点对空调设计与能耗的影响
分析讨论了冬季工况室内设计参数与夏季不同时,二次回风系统绝热加湿后的机器露点对空调系统设计与运行能耗的影响以及宜采取的节能措施。
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。