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搜索结果: 1-15 共查到质子束相关记录19条 . 查询时间(0.185 秒)
2022年11月24日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在超强涡旋激光驱动等离子体棱镜实现高效聚束质子加速方面取得进展,相关成果以Collimated particle acceleration by vortex laser-induced self-structured “plasma lens”为题,在Applied Physics Letters上发表。
2022年11月14日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队,报道了上海超强超短激光实验装置(羲和激光装置)10 PW平台磨合阶段的首个实验结果,利用SULF-10 PW激光轰击金属靶,获得了能量高达62.5 MeV的高能质子束,该结果是国际上已报道的飞秒激光质子加速最高水平之一。相关成果以“Acceleration of 60 MeV proton beams in...
2021年2月11日凌晨5:16,近代物理研究所独立自主研制的ADS超导直线加速器样机在国际上首次实现束流强度10毫安连续波质子束176千瓦运行指标。12日凌晨2:20,实现10毫安束流稳定运行。 2011年中国科学院启动实施战略性先导科技专项(A类)“未来先进核裂变能-ADS嬗变系统”(简称“ADS先导专项”)。射频超导强流高功率质子直线加速器是ADS三大关键系统之一。强流高功率离子束是核科学和...
近日,原子能院与沈阳农业大学紧密合作,在100MeV强流质子回旋加速器上首次开展农作物种子辐照育种实验研究,这也是国内首次利用中能质子束进行甜瓜种子辐照育种实验。此次利用中能质子束技术辐照诱变甜瓜种子,期望能够构建基于质子束诱变技术的甜瓜育种新方法和新途径,创新甜瓜种质新资源。
为调试100 MeV回旋加速器高功率束流及放射性同位素研制,设计了一条高功率质子束流线及可插拔式高功率束流调试靶。研究了100 MeV回旋加速器引出区色散效应及剥离膜的散射效应,从而优化了光学模拟的初始参数,使得模拟结果更加精确。高功率束流调试靶设计为可插拔式以代替常用固定式调试靶,该靶插入束流管道中时可进行高功率质子束流调试,在拔出时,质子束流可直接轰击束流线终端的靶站以生产放射性同位素。优化了...
在重离子癌症治疗技术中,保证重离子束的质量(均匀性、束斑大小和位置、能量等)非常重要。为满足临床对重离子束质量的要求,本文设计了一种新型质子束剂量分布成像仪。该剂量分布成像仪基于闪烁屏、镜面反射屏与光学信号采集装置,将重离子束通过硫氧化钆闪烁屏转化为可见光,通过采集可见光信号,对重离子束予以质量控制。同时通过精密的电动位移平台对闪烁屏、镜面反射屏与光学信号采集装置的相对位置进行遥控从而调整设备视野...
2017年7月7日下午,中国散裂中子源(CSNS)的快循环同步加速器(RCS)成功将质子束流加速到设计能量1.6GeV,并引出到废束站。这是CSNS工程建设中的又一个里程碑。CSNS RCS是国内第一台快循环同步加速器,国外另外两台大型快循环同步加速器分别是英国散裂中子源(ISIS)的70MeV~800MeV和日本散裂中子源(J-PARC)的400MeV~3GeV的快循环同步加速器。快循环同步加速...
2015年10月27日,中国科学院“ADS先导专项”强流质子加速器注入器I团队在ADS强流质子超导直线加速器注入器I上,成功实现了7个超导腔稳定加速超过10.4mA流强的脉冲质子束至6.05 MeV。这是国际上首个多个低βSpoke超导腔加速束流装置,标志着我国在ADS系统研究领域以及强流质子超导直线加速器技术的创新研发能力达到国际领先水平。
2014年11月24日,中国科学院战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——ADS嬗变系统”(简称ADS专项)取得核心技术重大突破,中科院近代物理研究所研制的强流质子超导直线加速器低能段原型样机,成功引出了能量2.68MeV、最大流强3.6mA的连续波质子束,束流功率达到9.6kW。这是目前国际上连续束运行的超导质子直线加速器中最高的束流功率,也是我国首次实现超导高频腔加速毫安级连续波质子束,标志着...
2014年7月17日至19日,ADS先导专项强流连续质子束超导直线加速器注入器II离子源、低能传输线和162.5MHz@2.1MeV ADS RFQ (射频四极)加速器(见图2),通过了中国科学院重大科技任务局组织的专家组进行的现场技术测试。
即便在物理学家眼里,欧核中心那些“上帝粒子”的研究人员也都是高高在上,但现在,由该研究小组开发出的一项新成果被称为“终于和普通人生活有了关系”。据英国《每日邮报》在线版日前报道,致力于“上帝粒子”项目的科学家们,正在研究利用高能带电粒子束治疗癌症患者,以代替一直广泛使用、有强烈副作用的放射疗法,而该方法的廉价与高效有望每年福泽数以万计的癌症患者。
欧洲核子研究中心2012年4月5日发表公报称,欧洲中部时间当天00时38分,大型强子对撞机值班组报告对撞机达到束流稳定运行模式,两束各为4万亿电子伏特的质子束流在4个交汇点发生对撞,质子束流总能量达8万亿电子伏特,创造了一项新世界记录,大幅增加了对撞机的潜力。
为有效监测低能质子的束流强度,研制了一种透射型电离室,用于HI-13串列加速器上低能质子束流的监测。研究了它的基本计量学性能,结果表明,各项性能均满足工作级电离室的要求。与传统的侧向束流监测用金硅面垒探测器测量结果相比,基于同向测量的透射电离室作为监测探测器明显优于金硅面垒探测器,提高了测量结果的准确度。
欧洲核子研究中心(CERN)2010年3月30日宣布,跨越日内瓦市郊瑞士法国边界的大型强子对撞机(Large Hadron Collider,简称LHC)上,总能量为7万亿电子伏特的两个束流对撞,在发生两次故障后最终获得成功。这是世界上目前能量最高的对撞。
为了进行强流回旋加速器关键技术研究, 中国原子能科学研究院建立了一个强流回旋加速器综合试验装置. 中国原子能研究院将在这个回旋加速器综合试验装置上建立强流脉冲化实验装置, 目标是实现几十至百keV量级的强流束的脉冲化. 具体是将70MHz连续波负氢束脉冲化为重复频率1—8MHz, 脉冲宽度约为10ns的脉冲质子束. 脉冲化装置将主要包括束流切割器和聚束器两大系统. 聚束器采用频率为70.487MH...

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