X- 레이를 사용하여 연소 현상을위한 새로운 비접촉 측정 방법을 성공적으로 개발했습니다 -고효율을 목표로하는 혁신적인 엔진 기술플래시 슬롯 머신 게임 예상되는 진보 -
2016 년 2 월 19 일
Gunma University 플래시 슬롯 머신 게임
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높은 브라이트 가벼운 과학 플래시 슬롯 머신 게임 센터, 공익 단체 설립 재단
compton x- 선 강도를 분석하고 온도를 플래시 슬롯 머신 게임하기위한 새로운 방법이 개발되었습니다.
compton x- 선 스펙트럼을 분석하고 연소의 화학 반응을 플래시 슬롯 머신 게임하기위한 새로운 방법이 개발되었습니다.
이 플래시 슬롯 머신 게임 기술의 적용은 혁신적인 엔진 기술의 발전으로 이어질 것으로 예상됩니다.
Gunma University (Hiratsuka Hiroshi 회장), 플래시 슬롯 머신 게임 (Morita Kiyoshi 회장) 및 고고성 Light Science Research (Doi Yoshiharu 회장)는 다음과 같습니다.대형 싱크로스크 시설 플래시 슬롯 머신 게임*1의 고 에너지 및 고 에너지 싱크로트론 방사선 X- 레이를 사용하여 화염의 온도와 화학 반응을 플래시 슬롯 머신 게임하는 새로운 방법을 성공적으로 개발했습니다.
플래시 슬롯 머신 게임 Scattering*2X- 선의 강도는 재료의 전자 밀도에 비례합니다. 이 연구 그룹은 Spring-8 Beamline BL08W의 고 에너지 엑스레이로 화염을 조사하고 화염으로부터 Compton-Scathed X-Ray의 강도 분포를 정확하게 측정했습니다. 이것을 열전대로 측정 한 온도 분포와 비교할 때, 불꽃의 온도 분포가 측정 된 것으로 밝혀졌다. 비접촉이기 때문에 와이어로부터의 열 흐름의 영향은 없으며 온도 측정은 열전대 측정보다 더 정확하게 가능했습니다. 또한 화염의 각 부분플래시 슬롯 머신 게임 Compton 산란 X- 선 스펙트럼을 분석 한 후, 연소 반응은 화염 경계의 발광 부분과 경계 외부의 고온 부분플래시 슬롯 머신 게임 극적으로 진행됩니다.오 급진적*3수소 원자와 수소 원자가 많다는 것이 플래시 슬롯 머신 게임 발견되었습니다.
이 방법은 높은 재료 투과성을 갖는 고 에너지 X- 레이를 사용하는 분석 방법이므로 접촉없이 엔진과 같은 내연 기관의 온도 분포 및 화학 반응을 플래시 슬롯 머신 게임 할 수 있습니다. 이 플래시 슬롯 머신 게임 기술을 적용함으로써 고효율을 목표로하는 혁신적인 엔진 기술의 발전에 기여할 것으로 예상됩니다.
이 연구의 결과는 Gunma 플래시 슬롯 머신 게임의 Sakurai Hiroshi 교수, Suzuki Hirosuke 부교수, Oknama 플래시 슬롯 머신 게임의 Kawahara Nobuyuki 부교수, Tomita Eiji 교수 및 부교수 Ito Masayoshi, 고고한 Light Science Research Center, Sakurai Yoshiharu의 선임 연구원 및 Seakurai Yoshiharu와의 협력 연구입니다.Synchrotron 플래시 슬롯 머신 게임 저널"에 등장합니다. (3 월 1 일).
게시 된 잡지 : Journal of 플래시 슬롯 머신 게임 Radiation, Vol. 23, 2016 년 2 부.용지 제목 :“X- 선 컴퓨터 산란에 의한 조합 가스의 밀도 플래시 슬롯 머신 게임 및 온도 플래시 슬롯 머신 게임”저자 : 플래시 슬롯 머신 게임 Hiroshi 플래시 슬롯 머신 게임, Nobuyuki Kawahara, Masayoshi Itou, Eiji Tomita, Kosuke Suzuki 및 Yoshiharu 플래시 슬롯 머신 게임
<플래시 슬롯 머신 게임 배경>
소형 내연 기관은 사회플래시 슬롯 머신 게임 전원으로 널리 사용되며 전원, 특히 자동차의 경우 매우 중요합니다. International Energy Agency (IEA) (2012 년 기준)는 향후 30 년간 대부분의 전원 공급원이 하이브리드 차량을 포함한 내부 연소 엔진이며 자동차는 세계 석유 에너지의 약 50%를 소비 할 것이라고 추정하며, 내부 연소 엔진을 사용하는 자동차는 미래에 중요한 운송 장치로 남아있을 것이라고 추정합니다. 일본플래시 슬롯 머신 게임는 자동차도 석유와 에너지의 40%를 소비하며 대부분 수입에 의존합니다. 따라서 현재 상황보다 연료 효율을 극적으로 향상시키는 기술을 개발함으로써 석유 소비를 줄이고 이산화탄소 배출을 달성하는 것은 글로벌 과제로 간주 될 수 있습니다.
내연 기관의 연료 효율을 극적으로 향상시키기 위해서는 내연 엔진플래시 슬롯 머신 게임 예상되는 복잡한 연소 현상을 측정하고 설명해야합니다. 열쇠는 온도 분포 및 화학 반응입니다. 과거에는 열전대 또는 간섭계를 사용하여 투명한 창을 통해 연소 가스의 굴절률을 측정함으로써 온도 분포 측정이 얻어졌다. 또한, 화학 반응은 투명한 창을 통해 연소에 의해 생성 된 가시 광선에 의해 검사되었다. 그러나, 열전대를 사용하면, 와이어 섹션의 열 흐름과 표면의 촉매 효과로 인해 정확한 온도 측정이 불가능했고, 간섭계를 사용한 방법은 진동에 의해 영향을 받았으며, 투명한 창을 사용한 방법은 연소에 의해 발생하는 그을음에 의해 영향을 받았다.
새로 개발 된 방법은 연소 영역에 고도로 투과성 투과성을 갖는 고 에너지 X- 레이를 사용하여 연소 가스에 의해 생성 된 콤프 턴 산란 X- 선을 플래시 슬롯 머신 게임하여 비접촉 및 현장 플래시 슬롯 머신 게임 방법으로 만드는 방법입니다. 비접촉이기 때문에 와이어 섹션의 열 흐름이나 표면의 촉매 효과가 없으므로 열전대 플래시 슬롯 머신 게임의 문제입니다. 또한, 고 에너지 X- 선이 사용되기 때문에 그을음의 영향을받지 않으므로 투명한 창을 사용할 때 문제가됩니다. 또한, 간섭계를 사용하지 않기 때문에 진동에 저항합니다.
<플래시 슬롯 머신 게임 기기 및 결과>
Compton 프로파일을 측정하기 위해서는 100 kev 이상의 고고성 및 고 에너지 X- 선이 필요하므로 Spring-8 고 에너지 비탄성 산란 빔라인 (BL08W)에 대한 실험을 수행했습니다. 그림 1 (a)에 도시 된 바와 같이, Compton의 강도 분포가 화염의 x- 선을 산란 시켰을 때, 우리는도 1 (b)에 도시 된 바와 같이 강도 분포를 얻었다. 도 1 (b)플래시 플래시 슬롯 머신 게임 머신 게임 y = 5mm플래시 플래시 슬롯 머신 게임 머신 게임의 강도 분포는 전자 밀도와 분자 밀도와 가스 상태 간의 관계를 사용하여 온도로 변환되었고, 열전대 측정 결과와 비교되었다 (도 2). 결과적으로 새로운 방법을 사용하여 측정 된 온도는 열전대 측정과 일치했습니다. 또한, 비접촉이기 때문에 와이어로부터의 열 흐름의 영향은 없으며, 온도 측정은 열전대보다 더 정확하게 만들 수 있습니다. 또한, 화염플래시 플래시 슬롯 머신 게임 머신 게임 화학 반응을 조사하기 위해, Compton 산란 X- 선 스펙트럼은 그림 1 (b) 및 x = 0mm (불꽃 내부 : 불확실한 내부), x = 4mm (불꽃 내부 : 불확실한), x = 4.5mm (flame : 연소 시작) 및 x = 5mm (external the the commm), x = 4.5mm에 표시된 위치플래시 플래시 슬롯 머신 게임 머신 게임 측정되었습니다. 3). 또한,도 4에 도시 된 바와 같이,도 4에 도시 된 바와 같이, x = 0 mm플래시 플래시 슬롯 머신 게임 머신 게임의 미 연지 위치의 스펙트럼과 각 위치플래시 플래시 슬롯 머신 게임 머신 게임의 스펙트럼 사이의 차이가 계산되었다 (형태의 변화를 얻기 위해도 3의 스펙트럼의 영역은 동일하고 차이가 계산되었다). 결과적으로 불꽃 내부플래시 플래시 슬롯 머신 게임 머신 게임 | x |<4mm の範囲ではスペクトルの差がないため化学結合の変化はなく(図4(a))、室温であり(図2)燃焼の化学反応は起きていませんでした。しかし、|x|=4.5mm の火炎境界では、スペクトルの差が小さく(図4(b))化学結合の骨格は維持されていますが、明るい可視光の発光(図1(a))と800K まで温度上昇(図2)が観測され、燃焼の化学反応が開始していることがわかりました。さらに、|x|=5mm の火炎境界外部ではスペクトルの差が生じて化学結合が劇的に変化し(図4(c))、1500K まで温度上昇(図2)していることから、燃焼が完了していることがわかりました。ただし、図4(c)のスペクトルの差は完全燃焼の化学反応のみを考慮した理論計算と一致しませんでした。そこで、理論計算(図5)と比較とすると、この不一致はH 原子の特徴を反映していることがわかりました。これらのことから、この領域では、完全燃焼によって生じた分子の他に、水分子がH 原子とOH ラディカル分子に解離していると考えられます。
<미래 플래시 슬롯 머신 게임>
Compton 산란 방법을 사용한이 방법은 엔진 내부의 가스 밀도, 온도 분포, 화학 반응 등의 비접촉 플래시 슬롯 머신 게임을 허용합니다. 향후 복잡한 연소 현상을 플래시 슬롯 머신 게임하고 이해할 수 있다면, 내부 연소 엔진의 연료 효율을 극적으로 향상시키는 등 고효율을 달성하는 혁신적인 엔진 기술의 발전에 기여할 것으로 예상됩니다.
<grossary>
*1 대형 싱크로트론 방사선 시설 플래시 슬롯 머신 게임
이것은 Riken Institute의 시설로, Hyogo 현 Harima Research Academy City플래시 슬롯 머신 게임 세계 최고의 싱크로트론 방사선을 생산하며 그 운영은 고 가중 과학 연구 센터플래시 슬롯 머신 게임 관리합니다. Spring-8은 Super Photon Ring-8gev플래시 슬롯 머신 게임 제공됩니다. 동기 조명은 전자가 전자가 전자기에 의해 여행 방향으로 구부러지고 구부러진 속도로 가속 될 때 생성되는 얇고 강력한 전자기파입니다. Spring-8 은이 싱크로트론 방사선을 사용하여 나노 기술플래시 슬롯 머신 게임 생명 공학 및 산업 사용에 이르기까지 광범위한 연구를 수행합니다.
*2 플래시 슬롯 머신 게임 Scattering
빛 (X- 레이)에는 입자의 특성이 있으며 광자라고도합니다. 당구 구체처럼 X- 선 광자와 전자가 충돌하면 광자는 전자에 의해 산란되고 전자도 방출됩니다. 충돌 후 광자의 에너지는 충돌 전보다 낮으며 관찰됩니다. 이런 종류의 산란 현상을 Compton 산란이라고합니다. 많은 교과서플래시 슬롯 머신 게임, Compton 산란은 고정 전자와 X- 선 광자 사이의 탄성 충돌로 설명되지만 실제 물질의 전자는 끊임없이 움직이고 있습니다. 따라서, Compton에 산란 된 X- 선 광자는 전자의 운동량 (도플러 효과)을 반영하고 에너지 분포를 나타냅니다. 에너지에 대한 X- 선의 산란 강도의 측정을 Compton 프로파일이라고하며, 재료의 전자 상태는 재료의 전자 운동량을 반영한다는 사실을 사용하여 검사됩니다.
*3 OH 플래시 슬롯 머신 게임
짝을 이루지 않은 플래시 슬롯 머신 게임를 갖는 원자, 분자 및 이온을 라디칼이라고합니다. 오 분자는 짝을 이루지 않은 플래시 슬롯 머신 게임를 가지고 있으므로 오 라디
Cal이라고합니다.

플래시 슬롯 머신 게임 1(a) Bunsen 버너를 사용하여 사전 혼합 된 층류 (프로판 (6 wt.%, 450 ml/min) + 공기 (94 wt.%, 8 l/min)의 사진. 화염 경계플래시 슬롯 머신 게임 밝은 가시 광선 방출이 관찰되며, 이는 원뿔 모양의 불꽃이 형성됨을 나타냅니다. (b) 원뿔 불꽃의 축을 통해 수직 섹션플래시 슬롯 머신 게임 Compton 산란 X- 선의 상대 강도. 불꽃 모양이 재현되었습니다. x = 20mm 인근플래시 슬롯 머신 게임 산등성이 산란 및 y = 5mm (실온플래시 슬롯 머신 게임의 대기)의 X- 선 강도는 1입니다.

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그림 1 (b)플래시 슬롯 머신 게임 y = 5mm의 위치플래시 슬롯 머신 게임 불꽃의 온도 분포 Compton 산란 강도로부터 결정됩니다. 불꽃 내부 (| x |<4mm)は室温(300K)です。図1(a)の写真で明るく輝いている火炎境界(|x|=4.5mm)で温度が急激に上昇し、火炎境界外部(|x|>5mm)는 1500k의 고온 범위입니다.

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플래시 슬롯 머신 게임 1 (b), x = 0mm (불꽃 중심 : Unburned), x = 4mm (불꽃 경계 내부 : Unburned), x = 4.5mm
Compton은 각 위치 (Flame 경계 : 플래시 슬롯 머신 게임 시작), x = 5mm (Flame 경계 : 완전 플래시 슬롯 머신 게임)에 흩어져있는 X- 선 스펙트럼. 피크의 높이 (Compton 산란 X- 선 강도)는 전자 밀도를 반영하고 피크의 모양 (예 : 반음 폭)은 원자 또는 분자 상태 여부와 같은 화학적 결합에 대한 정보를 반영합니다.
![]() | 플래시 슬롯 머신 게임 4 그림 3의 Compton 산란 X- 선 스펙트럼의 수평 축은 Momentum 보존 및 Compton 산란을위한 에너지 절약 법칙을 사용하여 물질의 전자 운동량으로 변환 될 수 있습니다. 수평 축플래시 슬롯 머신 게임 재료의 전자 운동량으로 변환되는 Compton-scattered X-Ray 스펙트럼을 Compton 프로파일이라고합니다. 왼쪽 그림플래시 슬롯 머신 게임, 동일한 영역을 가진 Compton 프로파일의 차이는 그림 3플래시 슬롯 머신 게임 Compton 산란 X- 선 스펙트럼의 형상 변화를 조사하기 위해 계산되었다. (a) Unburned 부분과 (b) 비전되지 않은 부분과 연소 시작 섹션 사이에는 큰 차이가 없지만 (c) Unburned 부분과 연소 섹션 사이에는 차이가있다. 이것은 연소가 시작 되더라도 화학 결합의 골격이 변하지 않으며 연소가 완료된 후 화학 상태가 크게 변한다는 것을 나타냅니다. 견고한 청색 선은 완벽한 플래시 슬롯 머신 게임의 화학적 반응 만 고려하는 이론적 계산입니다. 불일치는 완벽한 플래시 슬롯 머신 게임의 화학적 반응 외에 고려해야 할 다른 반응이 있음을 나타냅니다. |

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연소 반응과 관련된 분자의 Compton 프로파일의 이론적 계산. 수소 원자의 특성은도 4 (c)의 이론과 실험의 차이를 설명한다. 따라서, 완전한 연소 경계 밖플래시 슬롯 머신 게임 완전한 연소가 발생하는 영역플래시 슬롯 머신 게임, 완전한 연소에 의해 생성 된 분자 외에도, 물 분자가 해리되고 관련 OH 라디칼 분자가 존재하는 수소 원자가 존재한다고 생각된다.
《연락처 플래시 슬롯 머신 게임》
플래시 슬롯 머신 게임, Gunma University 대학원, 과학 공학 학교 전자 정보 부서
Sakurai Hiroshi 플래시 슬롯 머신 게임
Suzuki Kosuke 조플래시 슬롯 머신 게임
주소 : 1-5-1 Tenjincho, Kiryu City, 플래시 슬롯 머신 게임 Perfecture 376-8515
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플래시 슬롯 머신 게임 Oknaama University Natural Sciences 대학원, 산업 생성 공학과
부플래시 슬롯 머신 게임 Kawahara Nobuyuki
Tomita Eiji 플래시 슬롯 머신 게임
주소 : 3-1-1 Tsushima Naka, Kita-Ku, 플래시 슬롯 머신 게임사이트 City, 700-8530
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High Brightness Light Science 플래시 슬롯 머신 게임 Center (JASRI), 공공 관심사 Incorporated Foundation
교장 플래시 슬롯 머신 게임원 Sakurai Yoshiharu
부통령 수석 플래시 슬롯 머신 게임원 Masayoshi Ito
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