中心开展各种材料(半导体、金属、电介质、聚合物、复合材料、富勒烯及含富勒烯材料、生物对象等)的表征(诊断)工作。
中心为科研团队执行的联邦、部门、地区及国际创新计划和项目提供诊断支持;为高新技术开发和知识密集型生产提供诊断支持;开展学生培养、研究生及博士生指导工作,并为使用最新分析设备的专业人员组织进修课程。
中心的仪器和技术保障能够基于Globus-M球形托卡马克开展高温等离子体物理特性研究。
中心建立并不断发展的诊断设备与方法体系,可提供关于固态、液态和气态材料的元素、化学及相组成,实际晶体和电子结构,缺陷类型、浓度和定位,以及各类材料和固体结构(包括低维结构)的光学、电物理、机械、几何等参数与特性的定性和定量信息。
- 研究球形托卡马克几何结构中的等离子体行为
- 托卡马克反应堆材料选择领域的研究
- 提高等离子体柱的稳定性
- 研究材料在与等离子枪产生的高密度脉冲等离子体流相互作用时的抗侵蚀性
- 在带偏滤器的Globus-M托卡马克上开发复杂形状平衡磁构型的形成与重构方法
- 在带偏滤器的Globus-M托卡马克上研究高能原子与等离子体靶的相互作用
- 测量带偏滤器的Globus-M托卡马克氘等离子体中产生的中子能谱及中子通量
- 在存在涡流电场和等离子体电流感应分量的情况下,测量Globus-M球形托卡马克等离子体放电中由高频波激发的非感应电流
- 采用非接触方式测量偏滤器靶板温度
- 测量Globus-M托卡马克电磁系统中的释热量
- X射线光谱微区分析
- 离子微区分析
- 高分辨率X射线衍射分析
- X射线粉末衍射分析
- 扫描隧道与原子力光谱分析
- 受控气氛下的扫描隧道与原子力光谱分析
- 高分辨率透射电子显微镜分析
- 深能级缺陷谱分析
- 全电导光谱分析