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回旋粒子加速器

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回旋粒子加速器相关的资讯

  • 我国成功研制高能质子回旋加速器
    世界首台百兆电子伏紧凑型质子回旋加速器首次出束现场。   调束指令发出,低能量的负氢离子在电场和磁场的作用下不断旋转并加速,在达到百兆电子伏后并引出时,荧光靶上出现一道蓝色的光斑。中核集团中国原子能科学研究院自主研发的世界首台100MeV(兆电子伏)质子回旋加速器4日首次调试出束,标志着该院承建的国家重点科技工程&mdash &mdash HI-13串列加速器升级工程的关键实验设施建成,也标志该工程重大里程碑节点的实现。这将使我国跻身少数几个拥有新一代放射性核束加速器的国家。   HI-13串列加速器是我国上世纪80年代初从美国引进的唯一一台大型静电式串列加速器,曾为我国核物理基础研究、核技术应用开发等发挥了重要作用。为适应国内外科学技术发展形势,构筑我国加速器装置先进试验平台,2003年7月,HI-13串列加速器升级工程经原国防科工委批准立项。工程建成后将在已有串列加速器实验室的基础上,逐步形成一器多用、多器合用、多领域、多学科的科学研究平台,填补我国中能强流质子回旋加速器、高分辨同位素分离器和超导重离子直线加速器的空白,达到目前国际同类装置的先进水平,使我国成为少数几个拥有新一代放射性核束加速器的国家之一。 此次建成的100兆电子伏质子回旋加速器直径6.16米,是国际上最大的紧凑型强流质子回旋加速器,也是我国目前自主创新、自行研制的能量最高的质子回旋加速器。它的研制成功,表明我国掌握了特大型超精密磁工艺技术、大功率高稳定度高频技术、大抽速低温真空技术等一批质子回旋加速器核心技术,取得了一系列创新性成果。 据介绍,加速器是核科学研究的重要平台,HI-13串列加速器升级工程建成后,将广泛应用于核科学技术、核物理、材料科学、生命科学等基础研究和能源、医疗健康等核技术应用研究。 中国原子能科学研究院是我国加速器起步和发展的摇篮,1958年,我国第一台回旋加速器在这里建成,开创了我国原子能事业的新时代。60多年来,原子能院引进、开发了各种能量和类型的加速器30多台,为我国低能核物理实验、&ldquo 两弹一星&rdquo 的研究、国民经济发展等做出了重要贡献。
  • 怀柔50MeV质子回旋加速器正式交付使用
    5月25日,记者从中国科学院国家空间科学中心获悉,位于北京怀柔科学城的怀柔50兆电子伏特(MeV)质子回旋加速器设备完成试运行,正式交付使用。该加速器主要用于开展空间辐射测试,将为空间辐射环境效应测试与分析、空间抗辐射防护设计与应用研究提供测试条件,支撑辐射环境探测及空间辐射环境应用,为我国航天器和航天员的安全保驾护航。在复杂的太空环境中,高能质子是空间辐射的重要来源,且能穿透航天器外壳进入航天器内部,对航天器的芯片和材料造成辐射损伤,对航天员的健康和航天设备的正常工作构成严重威胁。若能在地面通过相关装置模拟出太空的辐射环境,开展相关研究,就能更方便地对辐射环境进行控制,对辐射过程相关参数进行监测,更加深入地了解空间辐射环境效应的规律特征。在此基础上,可以对航天器相关器件和航天服进行抗核加固,使其能够抵抗恶劣的空间环境。但是,目前国内空间辐射效应测试条件较欧美等航天强国还存在差距。2017年开始,中国科学院国家空间科学中心以空间科学系列卫星的抗辐射分析测试为牵引,提出设计要求,由中国原子能科学研究院研制出这套50MeV质子回旋加速器。怀柔50MeV质子回旋加速器设施是北京怀柔科学城第一批交叉研究平台之一的“空间科学卫星系列及有效载荷研制测试保障平台”中的重要组成部分,主要由主磁铁、主线圈、高频系统、真空系统、离子源与注入线、束流管线、控制系统和剂量监测与安全联锁系统等部分组成,加速器结构紧凑、体积小、效率高、调节方便,关键技术指标达到国际先进水平,填补了国内30-50MeV能量段质子辐照试验条件的空白。怀柔50MeV质子回旋加速器于2017年获得立项批复启动建设;2022年7月加速器首次成功出束,进入束流精细调节和试运行阶段;2023年4月完成技术验收测试。加速器在试运行阶段先后为航天科技集团五院、中国航天员训练中心、中国科学技术大学、中国科学院微电子研究所等国内30余家单位开展了单机、电路板级、器件、材料等系列样品的质子辐照实验测试。据悉,未来,怀柔50MeV质子回旋加速器将继续发挥北京怀柔科学城核心区的区位和大科学装置集群测试优势,在光电及线性器件位移损伤效应、低轨道航天器单粒子效应、太阳电池辐射损伤效应、航天员空间环境安全保障等领域的中发挥重要作用。
  • 怀柔(50MeV)质子回旋加速器设施成功出束
    7月17日,中国科学院国家空间科学中心在北京市怀柔科学城第一批交叉研究平台项目——“空间科学卫星系列及有效载荷研制测试保障平台”支持下建设的空间辐射效应分析试验平台暨怀柔(50MeV)质子回旋加速器设施(HuaiRou Proton Cyclotron Facility,HRPCF)试运行出束,将能量约30MeV的质子引出传输至实验大厅实验终端处,在直径15cm的荧光靶上获得了2nA/cm2的束流,如图1所示,为后续全面试运行奠定基础。HRPCF设施主要由主磁铁、主线圈、高频系统、真空系统、离子源与注入线、束流管线、控制系统和剂量监测与安全联锁系统等组成,其完整布局如图2所示。该设施的运行服务可为我国的空间科学、技术与应用相关的光电及线性器件位移损伤效应、低轨道航天器单粒子效应、太阳电池辐射损伤效应、航天员安全保障及空间生物学研究生物辐射效应等的研究、发展与应用提供重要模拟实验支撑。图1 加速器实验终端(左)处的荧光靶上束流(右)图2 怀柔(50MeV)质子回旋加速器设施全景照片
  • 中国科学家成功研制国产最紧凑型超导回旋质子加速器
    p style=" text-indent: 2em " 由中国科学家自主研制的最紧凑型超导回旋质子治疗系统加速器近日顺利引出200MeV的质子束流,实现高能量级超导回旋加速器技术的关键突破,标志着国产最紧凑型超导回旋质子加速器研制成功。 /p p style=" text-indent: 2em " 据介绍,合肥质子治疗系统研发团队依靠自主创新日夜攻关,研制成功该加速器,相比较国际上同类装置,其超导磁体电流密度是国内外同类装置磁体水平的3倍;静电电场达到170kV/cm国际最高应用水平;加速器实现3.0T最高场强;直径缩小25%,仅2.2m,重量降低50%,总重不超过50t。这是目前世界上最紧凑型的质子加速器,具有体积更小、重量更轻、耗能更低、精度更高、能量切换更快的显著特点。 /p p style=" text-indent: 2em " 科研人员依托合肥综合性国家科学中心创新平台,在建设运行国家重大科技基础设施中凝炼关键技术,加速推动大科学装置衍生技术的落地生根,将聚变大科学工程项目中的超导、磁体、低温等大科学工程衍生技术应用于我国大健康产业发展和高端医疗装备产业。 /p p style=" text-indent: 2em " 质子治疗是国际上先进的治疗肿瘤方法,合肥质子治疗系统研发团队正在加快建设国产紧凑型超导回旋质子系统,期望未来在合肥建成世界一流水平的离子医学中心,实现超导质子系统的国产化和产业化。 /p p br/ /p
  • 生物中心组织召开“基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发”项目推进会
    p   为加强国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”重点专项重点项目过程管理,对华工科技股份有限公司承担的“基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发”项目的组织实施进行推进,生物中心成立了由数字诊疗专项专家组成员、相关技术专家、财务专家、工程专家等8位专家组成的项目推进专家组,并于2017年12月12日在武汉组织召开了该项目的工作推进会。此次项目推进工作由生物中心董志峰带队,推进专家组成员、生物中心化学药与医疗器械处相关人员出席了会议。武汉市委常委、副市长李有祥,湖北省科技厅副厅长吴麟章,武汉市科技局局长李记泽,项目参与单位华中科技大学党委书记路钢,项目顾问段正澄院士参加会议并讲话。项目负责人马新强以及项目组成员共90余人参与了会议。 /p p   会上,项目相关负责人对项目总体进展、设备研发进度、临床基地及研发生产基地建设、质量体系建设等情况进行了汇报,项目推进组专家查阅了相关文件资料,就项目进展情况及存在的问题与项目相关负责人员进行了深入的交流与讨论,并实地考察了项目承担单位华工科技产业股份有限公司质子放疗装备的研发现场。 /p p   在深入了解项目进展情况及充分交流讨论的基础上,推进组专家形成了相关意见并现场反馈给项目组。项目组代表表示将严格按照生物中心的要求及推进组的意见,进一步明确项目里程碑目标,加快推进项目实施,争取按期完成项目。 /p
  • 首台医用重离子加速器成功应用
    甘肃武威重离子中心治疗室,医生正用仪器给一名肿瘤患者进行碳离子放疗… … 这套治疗系统就是我国首台具备自主知识产权的重离子治疗肿瘤专用装置(即医用重离子加速器/碳离子治疗系统)。它由中科院近代物理研究所及其产业化公司研制和运行维护,由武威肿瘤医院负责临床运营。  这一装置的成功应用,标志着我国成为全球第四个拥有自主研发重离子治疗系统和临床应用能力的国家,实现我国在大型医疗设备研制方面的历史性突破,我国高端医疗器械装备国产化迈出了新的步伐。甘肃武威碳离子治疗装置。中国科学院近代物理研究所供图  医用重离子加速器建立在我国科研人员对重离子物理研究的突破性认识上  甘肃武威重离子中心的这套装置,核心是医用重离子加速器。它脱胎于中科院近代物理所建造的重大科学装置兰州重离子加速器,建立在我国科研人员对重离子物理研究的突破性认识上。  截至目前,人类已知的、归入元素周期表的元素共有118种,大多数都有同位素。例如氢的同位素有氕氘氚,碳的同位素有碳12、碳13和碳14等。科研人员了解和利用这些元素、同位素,为工业、农业和医学等领域服务。  射线能够以波或者粒子的形式穿过空间或物质释放能量,人类在医学上运用放射性元素和同位素消灭肿瘤的历史已有许多年。包括伽马射线和X射线的光子放疗、质子束的质子放疗,还有碳离子束的重离子放疗。  其中,重离子放疗具备明显优势。中国工程院院士、中科院近代物理所副所长夏佳文介绍,光子射线穿透人体健康组织时能量损耗较大,到达肿瘤时剂量变弱了。碳离子更像一枚精准制导的武器,能直抵病灶,集中释放能量,消杀癌细胞。其次,碳离子束对肿瘤DNA实施双链断裂的概率更高,相比其他放疗的单链断裂,更能防止癌细胞的残留和复发。令人振奋的是,碳离子放疗对健康人体组织产生破坏极小,不仅可以精准攻击并消灭肿瘤,而且治疗中无痛、副作用小,避免“杀敌一千,自损八百”的现象。正因如此,碳离子放疗是目前国际上公认的先进放疗手段。  我国在重离子领域的技术积累长达60余年。从“一五”期间中科院近代物理所建设1.5米回旋加速器为核物理研究夯实基础,到1988年建成我国第一台大型重离子研究装置兰州重离子加速器,再到“九五”期间研制出兰州重离子加速器冷却储存环,依托历代大科学工程和大科学装置,我国重离子研究呈现良好的发展局面。  依托雄厚的基础研究支撑和原创成果积累,1993年起,科研人员将目光投向重离子治疗癌症。2020年3月,我国首台具备自主知识产权的碳离子治疗系统在武威投入临床应用。  曾担任中科院近代物理所所长的中科院兰州分院院长肖国青自豪地说:“我们自主研发的这套‘回旋注入+同步主加速器’组合重离子医用装置,在主加速器的磁聚焦结构和注入方式上,实现了国产重离子治疗设备零的突破,走出一条从基础研究、技术研发、产品示范到产业化应用的全产业链自主创新之路。”  将重离子基础研究成果转化成现实应用,凝结了科研和工程技术人员近30年的心血汗水  将重离子基础研究成果转化成现实应用,把科研装置变成医疗器械,听起来只有一步之遥,做起来却隔着万水千山,凝结了我国科研和工程技术人员近30年的心血和汗水。  跨越性成就的背后,是整个医用重离子加速器团队攻克了三大难题。  从“大”变“小”。每座大科学装置都融合了最顶尖的技术和最复杂的工艺,重离子加速器也不例外——外观体积巨大,内部精细无比。想把一个庞然大物放进医院,不是单纯意义上建造一个“缩小版”,而是需要在理论设计上有所突破,通过技术创新使得加速器周长更短、结构更紧凑。  从“粗”到“细”。要把一张理论图纸变成加工图纸,挑战很大。由于科研和医疗的试验要求各有侧重,想做出一台真正的医疗器械,就要重新调整工艺细节,这对设备的加工制造提出了很高要求。例如,重离子束“打”在肿瘤上,要求束斑中心位置稳定性误差极小,相关工艺必须更细更精密。再比如,用重离子帮助患者治病,必须保证仪器运转的稳定与可靠。  从“专”到“全”。我国把医疗器械的安全性放在首位,相应对医疗器械的资格审批、规范制定、追溯流程都十分严格。此前,医用重离子加速器在国内尚未有统一产品标准和检测方案。为了确保万无一失,国家对中科院近代物理所等单位研制的第一台医用重离子加速器审核,可谓是“严上加严”。  为了克服道道难关,中科院近代物理所的科研人员、产业化公司的技术人员、当地的医生们团结协作,边学边改,边检边调,开始了艰苦的工程化过程。中科院近代物理所产业化企业、国科离子医疗科技有限公司董事长马力祯回忆:“2018年,为了给相关审批部门提供严谨的检测报告,光准备的资料就堆满了房间,甚至用小车才拉得动。如果达不到医用标准,这台重离子加速器就是一堆废铁。”  从无到有,一步步走向产业化,团队不是闭门造车,而是注重市场牵引,要做满足医患需求的医疗器械。  马力祯介绍,他们曾经认为患者接受治疗,只需按照传统方式躺在病床上就可以。后来调研发现,用机械臂把患者抬起来,与加速器默契配合,能更方便地让射线照射患者身体。团队立刻整改细节,在第二代设备中加装了操作更灵活的机械臂。  功夫不负有心人。2019年下半年,整套碳离子治疗系统获得注册许可,我国终于有了自己的医用重离子加速器。  肖国青说,这台自主研发的医用重离子加速器,无论性能指标还是临床反馈,都不逊色于进口设备。尤其是国产重离子治疗装置成本只有发达国家的1/3至1/2,在价格上具备明显优势。同时,国产重离子治疗装置同步加速器的周长只有56.2米,是目前世界上所有医用重离子加速器中周长最短的同步加速器系统,有利于医院减少投入。依托国内完善的加工制造业体系,整套医疗器械的维修成本也大大降低,并且维修时效很快。  推动国产重离子治疗装置在全国落地,让这一大型医用设备为更多患者服务  武威重离子中心碳离子治疗系统包括中央控制室、物理计划室、中控大厅、配电室及电源间,配备4个治疗室。  “根据患者病种的不同,重离子治疗的时间和次数也不同。从目前完成治疗患者的临床随访结果来看,疗效显著,患者的病情得到有效控制。”武威肿瘤医院院长叶延程介绍,截至目前,中心共治疗患者375例(包括临床试验患者),治疗病种涵盖中枢神经系统肿瘤、头颈部和颅底肿瘤、胸腹部肿瘤、盆腔肿瘤等。  人类与癌症的斗争已经持续了数千年,即使是最微小的进步背后都有科学技术的加持。“作为科研人员,我们期望能在科学原理上取得更多突破,掌握更多重离子的机理奥秘,加快技术研发,争取为更有效的治癌手段提供科技支撑。”夏佳文表示。  下一步,国科离子医疗科技有限公司将推动国产重离子治疗装置在全国落地。马力祯说,除了已投入运营的武威重离子中心和将要开展临床试验的兰州重离子治疗装置,正在建设的还有其他城市的4台装置,另有多地也签订了合作协议。“建造布局将充分考虑人口和地理因素,将装置放在国家区域医疗中心,提升重离子治疗服务的可及性。”  肖国青说,未来将继续研制更加小型的治疗装置,降低占地面积、治疗费用,借助人工智能、5G技术等手段升级改造设备,提升智能化水平。还将大力培养重离子治疗的人才队伍,精心培训更多一线放疗医生和放射物理师,让医用重离子加速器为更多患者服务。
  • 兰州重离子加速器:物理学家的“金刚钻”
    p /p p style=" text-align: center" & nbsp & nbsp & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/7ac10c22-0aec-4a39-b6ee-7552784002c5.jpg" title=" 1.jpg" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp “束流是强大的工具,如果科研工作者是匠人,兰州重离子加速器提供的束流就是我们的‘金刚钻’。”中科院近代物理研究所研究员张玉虎说。 br/ /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 利用这个“金刚钻”,科学家们研发出重离子治癌装置、精确称重原子核、合成新核素、培育更优品种的农作物。近日,《中国科学报》记者走进大科学装置——兰州重离子加速器,体验它的运行状态,剖析它为科学研究重器作出的贡献。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 庞然大物藏在半地下 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 兰州重离子加速器体积庞大,放在半地下的隧道中。走进加速器冷却储存环主环大厅,仿佛走进了一个彩色的磁铁世界,黄色的四极磁铁用于控制束流粗细,蓝色的二级磁铁用于改变束流的运动方向,红色的校正磁铁用于校正束流的局部轨道。肉眼看不见、摸不着的重离子束就在这些彩色磁铁中的橙色超高真空管道中“奔跑”。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp “冷却储存环周长161米,离子束1秒钟在环中可以跑100万圈。”近代物理所加速器总体室研究员冒立军介绍说。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 简单地说,重离子加速器像是由许多磁铁块堆积连接起来的庞然大物,包含了磁铁、高频、真空、电源、控制等多学科的设备,离子在真空环境中被磁场控制运动方向、电场加速,并通过引出系统,将加速了的离子束输送到实验物理学家需要的地方。这个庞大的“铁家伙”重1500吨,但安装与设计精度却是0.1毫米。如果这些“铁家伙”安装不精细,高速运行的重离子束就不稳定。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 近代物理研究所于上世纪60年代开始建设1.7米扇聚焦回旋加速器(SFC),2008年建成冷却储存环(CSR)。经过50多年的发展与积累,如今,兰州重离子加速器已成为我国能量最高、规模最大的重离子研究装置。目前,加速器每年运行7000小时,其中5000小时为用户提供束流。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 顺着冷却环继续向前走,管道在一堵铅块垒成的墙面消失,冒立军介绍说,这背后是深层治癌终端,束流从这里输送过去。除此之外,重离子加速器还有三个输送终端,分别是材料和强子物理、用于测量原子核质量等原子物理的实验物理中心、用于核子物理的外靶实验中心。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 科学家远控给束流看病 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 冷却储存环里“奔跑”的重离子束从哪里产生?加速器运行负责人杨维青带记者来到主磁铁所在的主加速器大厅。这里平时大门紧闭,在无束流且确认安全的前提下需要刷卡才能使门向左平行移动打开。同时,门口墙上悬挂的大显示屏为即时辐射区剂量监测,数据显示为绿色,说明此时该区域的辐射几乎为零。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 进入大厅,迎面是一道金属活动墙,这是一道防护水门,墙里充满了水。经过一个90度的直角转弯,由4扇巨大的蓝色磁铁构成的庞然大物出现在记者眼前。这就是分离扇回旋加速器,简称主加速器,它们每扇重500吨,从底部到顶部有近30个台阶。杨维青介绍,束流由离子源产生,经过扇聚焦回旋加速器(简称注入器)进行加速,可以进行科学实验,也可以输送到主加速器或者冷却储存环进行再加速,将束流输送到各个实验终端进行科学实验。机器运行时,工作人员不能进入辐射区域,采用远控的方式控制加速器运行,这些工作都在中央控制室完成。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 从主加速器大厅出来,记者进入中央控制室,这里是一个大平台,30多台电脑好似加速器的眼睛,集中反映加速器的运行状态、运行参数、设备监测、设备控制、束流种类及强度、安全联锁等诸多内容。而重离子加速器的工作人员好似“驾驶员”和“医生”,时刻注视着加速器的运行状况。比如前几年进行重离子治癌临床试验时,他们要操控加速器,为其提供六种能量的束流,流强要足够大、保持束流光斑和病灶的大小一致、均匀度达90%以上。杨维青对记者说,每次开始治疗病人,他和同事们精神高度紧张,眼睛一刻不离电脑屏幕,保证束流稳定可靠。 /p p 中央控制室的墙边,悬挂着一张边角发黄,背面横七竖八粘满胶带的加速器总体结构图。杨维青说,科学实验需要什么离子,我们就加速什么离子。但每种离子都有自己的特性,加速过程常遇到意想不到的问题。由于加速器是由成百上千的设备组成,束流在真空中看不见也摸不着,每当遇到问题,工程师们就会集中于此,讨论问题出在哪里,因此,这张图被翻过无数次。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 研究成果具有国际竞争力 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp “束流是强大的工具,如果科研工作者是匠人,兰州重离子加速器提供的束流就是我们的‘金刚钻’。据此,我们有了可以拿到国际舞台的研究成果,很自豪。”近代物理所精细核谱学研究组组长张玉虎研究员说。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 2015年2月,兰州重离子加速器为超重终端提供氩离子束流,连续240小时保持稳定,最终合成了两种新核素——铀-215和铀-216。回忆那“打仗”一般忙碌的10天,近代物理所原子核结构研究组组长周小红研究员说,束流好似炮弹,一秒钟可以打出100万个不稳定的原子核,科研人员用束流轰击靶,使其与靶中的原子核碰撞,发生核反应,产生新的原子核。但是,能打出想要的极短寿命原子核的概率很低。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp “运气好的话,一天能打出一个新原子核。”周小红说。接下来,科研人员需要从1000亿个原子核中找出一个有用的,相当于在银河系中找到一个星体,在腾格里沙漠里找到一根针。为此,科研人员建立了单个原子核灵敏的实验鉴别技术,首创了“质子—伽马”符合鉴别核素方法。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 制造出新的原子核并精确测量它们的质量是各国科学家的不懈追求和梦想。然而,不稳定原子核的质量很难称量,因为他们的重量很轻,寿命也相当短。以钴-51为例,2万亿个钴-51比一粒小米还轻,寿命只有100毫秒。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp “这相当于在一架满载乘客的飞机上,称重一个乘客呼吸产生的重量。”张玉虎说。从2009年开始,研究小组利用兰州重离子加速器冷却储存环制造出了可以测量短寿命原子核质量的“秤”——等时性质量谱仪。通过实验获取海量数据,再经过一年的数据处理和分析,得到了稀有核素的质量。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 张玉虎说,近代物理所历时60年,三代科研人员,使用了三代加速器提供的实验条件,发现了27种新核素,首次测量出20个原子核的质量。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 可应用于多个领域 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 重离子加速器提供的束流可以进行核物理基础研究,也可以为材料、生物科学等其他学科所用,还可以直接应用,比如治疗癌症,对农作物、经济作物的诱变育种。 /p p 中科院近代物理所产业处处长蔡晓红介绍,重离子束穿越物质时,其动能主要损失在射程的末端,会呈现急剧增强的Bragg峰,使得这一局部细胞的DNA产生双断裂的几率非常高,可有效杀死乏氧肿瘤细胞。治疗时通过调节重离子能量和扫描角度,使Bragg峰的位置准确落在病灶上,精度达毫米量级,以保证对肿瘤杀伤作用最大,而对健康组织损伤小。与常规放疗射线相比,重离子束具有对健康组织损伤最小、对癌细胞杀伤效果最佳、可在线监控照射位置及剂量等优势,被誉为当代最理想的放疗用射线。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 目前,利用重离子束辐照诱变生物具有突变率高、变异谱宽、稳定周期相对较短的特点。在农作物及微生物育种的研究中得到了广泛应用,开辟了新的交叉学科领域。 /p p 近代物理所承建的三代国家重大科学工程项目完成了数批航天元器件单粒子效应考核检测,重离子装置成为航天器件地面安全评估的重要基地,为我国的卫星和星载设备的安全运行提供了保障;研制了一批特殊的功能材料和纳米材料;成功治疗了213例浅层和深层肿瘤患者,疗效非常显著,使我国成为世界上第四个实现重离子临床治疗的国家;用重离子辐照诱变技术培育的春小麦、甜高粱、当归、党参、黄芪、棉花等的优良新品种和阿维菌素、黑曲霉等微生物菌种已经获得不同程度的推广;研发了多个系列多个型号的电子仪器和传感器设备;自主研发的工业电子辐照加速器、电线电缆辐照处理技术、精密筛分膜技术、食品真空冻干技术、环保用高压静电除尘技术和原油多项分析技术等已经产业化,成为相关企业的支撑技术。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 后记 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp 在中科院兰州分院的大院子里,近代物理所显得特别高冷。为了保证安全,兰州重离子加速器被单独隔开。每每经过,无论白天夜晚、工作日还是节假日,里面机器嗡鸣的声音呼之欲出。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 与中科院近代物理研究所接触近5年,多次采访,能感受到他们的工作压力极大。科学实验难免失败,但在重离子加速器上的每一次失败都要消耗大量的财力。曾有研究员私下告诉我,“国家投入这么多钱,老百姓都看着呢,我们心理压力大啊!”在这里,没有朝九晚五,24小时轮班工作,机器不停人不断。我曾眼睁睁看着一位研究员的头发在几年间从乌黑变得花白,而他的孩子才上幼儿园。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 杨维青来自甘肃农村。在乡亲们眼中,在省城兰州、在中科院近代物理研究所上班是一份高大上的工作。可是,每当街坊邻居问起,“你是干什么工作的?”他总是笑而不答。因为,跟朴实的乡亲们说不清楚,重离子加速器是干什么的,重离子束又是干什么的。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 现在不一样了,重离子治癌,在甘肃乃至全国家喻户晓,乡亲们终于知道,科学可以为老百姓解决关系身家性命的大事。 /p
  • 比LHC更先进: Project X 粒子加速器概述
    美国费米国家加速器实验室过去在单粒子能量和粒子流强度这两个加速对撞机最主要参数上世界领先,但LHC和J-PARC的分别在这两个参数上都超越了费米实验室.依靠美国粒子物理十年计划,费米实验室启动Project X项目,此项目运用了最先进的加速器技术,将制造粒子流强度第一的加速器,并且依靠Project X的技术,费米实验室将在未来国际直线加速器项目上占主要地位,国际直线加速器在单粒子能量上超越了LHC.   费米实验室(Fermilab)的未来规划:   许多年来,费米实验室拥有世界上最高能量的粒子对撞机和最高强度的中微子束.(注:前者指单粒子拥有的能量,后者指粒子的流量.)然而如今CERN的LHC(大型强子对撞机)在能量上已经超越了费米实验室,日本的J-PARC正着手建设的长基线中微子项目也将优于费米实验室.在这样的国际环境下,美国基本粒子物理学会(US elementary particle physics community)启动了一项针对未来10年的规划:目标能量领先(energy frontier),强度领先(intensity frontier),宇宙暗物质暗能量探测领先(cosmic frontier).费米实验室是这项计划中加速器的唯一选址,费米实验室的未来规划将完全配合美国的这项10年计划.费米实验室的重点是建造高强度的质子源,这也是这项长期计划的关键.   费米实验室加速器的改进:   Project X是费米实验室兆瓦级质子加速器(multi-MW proton accelerator)的项目名称.它基于采用超导射频技术的氢离子线性加速器,Project X是费米实验室整个加速器项目能量和强度保持领先地位的关键.Project X为中微子物理和非标准模型物理的研究提供了最好的条件,也为非传统粒子物理领域打开了一扇窗,比如冷中子物理,加速器驱动次临界清洁核能系统(accelerator-driven subcritical systems, ADS).Project X采用与国际直线对撞机相近的技术,这可以使费米实验室成为这台未来加速器的主要承担者或是主要的技术贡献者.兆瓦级加速器的制造也为未来的μ子加速器提供了技术预备.   Project X 的预期目标与基本架构:   1)基于质子源的长基线中微子束,此质子源可以提供60~120Gev能量区间强度不小于2兆瓦的粒子束.   2)由高强度质子支持的精确μ子和K介子实验.   3)为未来的中微子工厂和μ子对撞机所需的μ子源打下基础.   为达到上述的目标,物理学家们设计了两套方案,一是建造8Gev的脉冲型直线加速器(pulsed linac),第二种方案是先建造约3Gev的连续波直线加速器(continuous wave linac),接着再建造8Gev的快循环同步加速器(rapid cycling synchrotron)或者超导脉冲直线加速器(superconducting pulsed linac).这两套方案中对粒子的加速和积累都用到了费米实验室已有的循环器和注入环.   这两套方案都能为远在1000公里外的探测器提供极高能量的中微子束,但第二套方案更精确,使用的技术是全世界最领先的.   Project X 初步预备投入:   在满足下面几个条件下,两个方案整个项目的初步预备投入(pre-CD-0)约为15亿美元:   1)前期规划和设计在2010年12月完成,建设期为2013年到2017年   
 2)美国能源部(DOE)的帮助可加快建设.   3)40%的风险预备金.   其他应用:   Project X发展的技术同样对下列项目有帮助:   1)加速器驱动能源系统   2)原子物理需要的稀有同位素的制备   3)中子源   4)X射线自由电子激光器   5)能量回收直线加速器   6)材料研究需要的μ子设备   美国参与机构: Argonne National Laboratory - 阿贡国家实验室   Brookhaven National Laboratory - 布克海文国家实验室   Cornell University - 康乃尔大学   Fermilab(Fermi National Accelerator Laboratory) - 费米国家加速器实验室   Lawrence Berkeley National Laboratory - 劳伦斯伯克力国家实验室   MichiganState University - 密歇根州立大学   Oak Ridge National Laboratory - 橡树岭国家实验室   Thomas Jefferson National Accelerator Facility - 托马斯杰斐逊国家加速器实验室   SLAC National Accelerator Laboratory - 斯坦福线性加速中心国家加速器实验室   Americas Regional Team of the ILC - 参与国际线性加速器设计的国内小组   印度的参与:   印度对Project X制造中涉及的技术很感兴趣,渴望获得加速器驱动系统方面的知识和技术.多家印度科研机构已经直接参与到了费米实验室超导射频设备的研发中.初期的讨论确定印度将以制造实物的方式参与Project X的研究,开发和建造中.印度将提供线性加速器50%的组件,并参与线性加速器所有的设计工作和运行任务.印度寄希望于参与Project X项目后能拥有在印度本土制造兆瓦级质子源的能力.
  • 国产世界上最紧凑型超导回旋质子治疗系统研制成功
    3月16日,中国科学院合肥物质科学研究院研制的超导回旋质子治疗系统加速器束流经过能量选择系统与二四极铁、治疗头等传输系统到达系统治疗头,实现200MeV(兆电子伏)稳定质子束流从治疗室引出,这标志着国产世界上最紧凑型超导回旋质子治疗系统研制成功。质子治疗作为一种新型的放疗技术,具有治疗效果好、副作用小、患者恢复快的特点,是国际上先进的新型治疗肿瘤方法。因引进质子设备费用及运维成本高,国内缺乏质子治疗高端医疗装备,研制具有自主知识产权的国产质子治疗装备及推动产业化应用前景广泛。合肥研究院等离子体物理研究所质子治疗系统研发团队历经五年,依靠自主研发,先后突破部件研制、集成总装、系统联调测试等多项关键节点中的卡脖子技术。研制出目前世界上最紧凑型超导回旋质子治疗系统加速器并引出200MeV的质子束流,实现了紧凑型超导加速器技术的自主可控。该加速器超导磁体电流密度达到140A/mm2,是国内外同类装置磁体水平的3倍;静电电场达到170kV/cm国际最高应用水平;加速器实现3.0特斯拉最高场强;直径缩小25%,仅2.2米,总重不超过50吨。历经数月系统调试,实现治疗室束流引出,解决了高精度束流传输与精准适形治疗兼容性难题,掌握了高精准控制与精准定位技术。此外,完成国内首个超临界氦外冷却超导二极铁系统研发和小型化超导旋转系统设计,大幅度降低研制和建筑成本。近年来,合肥研究院和合肥市政府合作,依托合肥综合性国家科学中心创新平台,成立合肥中科离子公司开展国产超导回旋质子治疗系统的自主研发及推动质子高端医疗装备的产业化。合肥研究院等离子体所在建设运行国家大科学装置中储备关键技术,加速推动大科学工程衍生技术落地生根,将超导、磁体、低温等技术应用于高端医疗装备产业,面向经济主战场、面向人民生命健康,服务“健康中国”国家战略和国家大健康产业发展。国产最紧凑型超导回旋质子治疗系统分布示意图国产最紧凑型超导回旋质子治疗系统加速器国产最紧凑型超导回旋质子治疗系统治疗室束流引出数据图国产最紧凑型超导回旋质子治疗系统治疗室
  • 普发真空为全球规模最大、性能最强的粒子加速器提供检漏产品
    p    strong 2019 年 12 月,德国阿斯拉尔 /strong ——日前,普发真空收到来自欧洲核子研究中心(CERN)的又一大额订单,将为全球规模最大、性能最强的粒子加速器提供ASM 340检漏仪,为人类探索宇宙基本结构的使命贡献自己的力量。 /p p   CERN 位于法国与瑞士边界的日内瓦,是世界上最大的粒子物理学研究中心。机构主要业务是基础物理学研究,通过提供粒子加速器和其他基础设施进行国际合作实验,以研究宇宙的构成和物质的基本成分。CERN设施内的粒子加速器LHC(Large Hadron Collider,大型强子对撞机)周长约为 27 公里,能够以接近光速的速度碰撞质子或离子束。它是地球上最大的真空装置,有着成千上万的焊接、法兰、馈穿件和复杂的内部电路, 因此对于真空检漏的要求极其严格。 /p p   超高真空(Ultra High Vacuum,UHV)是加速粒子在光束线中移动必不可少的条件,为了维持如此低的压力,保持尽可能低的泄漏率至关重要。CERN 选择普发真空最先进的检漏仪技术,显示了其出对普发真空的高度认可。普发真空市场研发部门负责人 Andreas Schopphoff 表示:“CERN 和普发真空之间的合作建立在多年来相互信任、协同作业的基础之上。此次普发真空先进的检漏仪技术再次被 CERN 的未来项目选中,我们感到非常自豪。” /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/a50a03dd-bd65-487d-baf4-1b4587a74eb6.jpg" title=" 图片 1.png" alt=" 图片 1.png" / /p p br/ /p p style=" text-align: center " 普发真空ASM 340检漏仪 /p p   此次CERN采购的普发真空ASM 340检漏仪是一款极易操作的设备,其15 m sup 3 /sup /h 的内置前级泵可检测各种体积的腔体,并且可检测到小于 5 x 10-13 Pa m sup 3 /sup /s 的泄漏。这项正在申请专利的功能,使得日常作业能够从 100 hpa开始,对于像 LHC 这样的大型装置来说极其便利。此外,该检漏仪非常紧凑,因此也能够做到在低温恒温器和 LHC 的光束线的下方进行操作。 /p p   当今市面上的氦气检漏仪普遍基于普发真空 Becker 博士的专利设计,当时他提出将涡轮泵用作质谱仪前的一种过滤器和安全元件,而CERN 是购买这一创新技术的首批客户之一,并且至今一直是普发真空产品的主要用户。在 LHC 内部产生真空,以及对其进行测量并分析分压需要全面的真空技术,而其中大部分都由普发真空提供技术支持。 /p p   CERN 成立于 1954 年,现有员工约 2500 人,每年平均会接待来自世界各地的一万多名来访科学家。 /p
  • 推动产业升级市场空间巨大|对话加速器质谱研发团队负责人姜山研究员
    何为加速器质谱?顾名思义,是加速器和质谱两大技术的结合,英文名称:Accelerator mass spectrometry(AMS)。传统质谱仪器是将样品电离之后,通过电磁场选出特定荷质比,从而分析原子或分子质量的技术,但在分析想要的核素时(以14C为例),会有质量数相同的分子本底(12CH2、13CH)和同量异位素(14N)的干扰,加速器质谱技术可以在离子源处引出负离子(抑制部分核素的同量异位素的产生),在串列加速器中间部分利用剥离膜将负离子剥离成正离子(瓦解分子离子),并利用核探测器鉴别同量异位素。这使得AMS在测量长寿命放射性核时十分有效。关于AMS,最早的历史可以追溯到1939年,那时Alvarez和Cornog利用一台回旋加速器进行3He的测量,随后没有了任何消息。直到1977年,Muller提出用串列粒子加速器可以对14C和10Be进行简单高效地测量。到了90年代,随着世界海洋洋流循环实验的开展,对14C的测量精度也越来越高,而第一代的仪器精度难以达到要求。1991年,伍兹霍尔海洋实验室安装了第一台3MV加速器质谱,经过3年的操作,精度达到了5‰,这样喜人的成绩又引发了新一轮的模仿浪潮。时间很快到了20世纪末,AMS端电压不能低于3MV、电荷态的选择不能低于+3价的魔咒也随之打破了。1998年,第一台利用+1件测量14C的仪器诞生,研究者发现它的性能不比大仪器选择+3或+4价时的测量效果差,这也正式拉开了AMS小型化的序幕。经过40多年的发展,AMS在探索未知领域的道路上已经能独当一面。同时,中国第一家生产AMS的公司也已起步。更值得一提的是,2023年11月,中国原子能科学研究院核物理研究所成功研制出国内首台紧凑型加速器质谱仪(AMS),整套系统占地面积约30平方米,较传统装置缩小2/3,标志着我国在高端核分析设备研制方面取得重要进展,为加速器质谱仪的高灵敏分析应用奠定了坚实基础。图片来源:中核集团该团队围绕核心难点——加速器紧凑化进行了创新研究,突破了系列关键技术。他们研发的紧凑型加速器质谱仪长度仅1米,大小为传统装置的1/3,具有结构更紧凑、性能更佳、可开展多核素测量等优势。同时,团队对系统进行了物理与束流光学方面的优化设计,有力提升了经济性。目前,该装置的传输效率和测量灵敏度均通过实验验证。针对此突破性的成果进展,仪器信息网特别采访了中国原子能科学研究院加速器质谱仪研发团队的姜山研究员,与他就AMS自主研发的重要意义、能解决的重大问题以及突破该成果需要哪些关键技术等进行了深入的交流。仪器信息网:加速器质谱(AMS)自主研发的重要意义?能够解决哪些国家重要问题?姜山:AMS是基于加速器技术和离子探测器技术的一种高能同位素质谱仪。由于AMS具有排除分子本底和同量异位素本底的能力,因此极大地提高了测量丰度灵敏度,能够达到10-15(传统同位素质谱仪的丰度灵敏度仅为10-8)。AMS主要用于测量宇宙射线成因核素如:10Be、14C、36Cl、41Ca、129I和236U等,这些测量主要应用于定年和示踪两个大的方向,广泛应用于地质与考古、环境与资源、生物与医药、核能与核安全等领域。对于AMS的自主研发具有三个方面意义:第一、冲破国外的技术封锁,实现产销自如;第二、对于解决国家重大科技问题意义重大,不被外国人“卡脖子”;第三、提升我国的科技水平,使得我们的国际地位不断提升。而自主研发要经历三个阶段,即跟跑、并跑和领跑,我国的AMS研发始于上世纪80年代中期,经过了近40年的努力,目前我们取得了并跑和部分技术的领先阶段。我们目前正在开展的基于超强电离离子源的AMS,有望实现在AMS领域的领跑,同时也能够带动相关领域实现技术超越。AMS和我们正在发展的超强电离质谱仪,能够解决国家很多的科技问题,其中有11 个较为重大的问题列于表格中。下表是:能够解决的十一个重要科学与技术难题,有望在这些下游领域取得国际领先的成果,推动质谱仪产业发展和升级,市场空间巨大。重大问题解决的具体内容目 标1创新药物研发药代动力学,实现14C、3H、41Ca、13C、2H 等示踪剂的快速测量小动物,0期,1期临床等, 每天测150个样品2中医中药中药产地、真伪等鉴定,经络物质、归经理论研究等验证中医理论,弘扬中医中药3疾病早期诊断同位素指纹测定, 用于骨质疏松、心脑血管、肿瘤、AD等早期诊断一口气、一滴尿实现早期快速诊断新技术4芯片材料和超纯材料半导体材料和超纯材料杂质和沾污量的检测测量的纯度范围11N-15N5“双碳”大气环境监测高精度测量,14CO2、14CO、14CH4 等温室气体测量精度好于0.05%6生物质基材料生物基材料,如塑料、涂料、橡胶和香料等中生物质碳含量的快速鉴定气体进样,快速、在线实现14C的测量,测量精度好于1%7化石能与生物质能源鉴定化石燃料中,如煤、汽油、天然气、等中生物质碳含量的快速鉴定气体进样,快速、在线实现14C的测量8超纯同位素材料超纯同位素气态、固态和液态材料的测量,主要用于国防工业同位素丰度范围在10-5-10-10,精度好于0.1%9考古、地质与资源41Ca解决人类起源定年问题,40Ar-40K-40Ca、U-Th/He和Ar-Ar等同时测量定年等国际难题200万年人类起源定年, 大幅提升K-Ar和U-Th/He等法定年水平10海水监测海水中主要污染物3H、14C和129I等的测量一台仪器,实现三个核素的测量11脑科学脑组织微量元素的运动、变化,脑电波产生的物质基础在组织、细胞层上实现元素和同位素准确测量仪器信息网:此次团队成功研制的全国首台的紧凑型加速器质谱仪突破了哪些关键技术?能解决哪些以前没有解决的难题,最适合的应用场景有哪些?姜山:突破了两项关键技术:一是离子源技术;二是探测器技术。离子源是所有质谱仪的关键部件,目前AMS所采用的离子源是溅射负离子源。2020年之前,我们研发的AMS系统,采用的都是国外的负离子源。十年前,团队就已经认识到:离子源是AMS的核心部件,必须研发出我国自己的具有知识产权的离子源,这样才能够在以后的AMS仪器研发和制造中不被“卡脖子”。2015年,团队与国内一家离子源公司合作共同研发溅射负离子源,经过6年的努力,2021年终于研发出来我国自己的负离子源。探测器技术和加速器技术是AMS区别于传统质谱仪的两项技术,其中重离子探测器技术是最为关键。其技术核心是如何实现对低能量重粒子的能谱测量,例如:如何实现800keV的U或Pu同位素离子的能谱测量?同时具有粒子鉴别能力,例如鉴别41Ca和41K,它们具有相同的质核比,传统质谱仪无法识别它们。经过十几年的努力,团队先后研发出了传统ΔE-E 探测器和充气飞行时间粒子鉴别探测器。最终实现了国际上最先进的,低能量簿窗气体电离室探测器,该气体探测器的入射窗采用Si3N4薄膜,膜的厚度仅仅30nm, 这样低能量的重离子才能够穿过窗进入探测器,从而得到重离子的能谱。用这样的探测器,最终实现了500-1000keV能力范围重粒子的测量,为AMS实现10Be、14C、129I、236U以及超铀核素的测量奠定了重要基础。仪器信息网:后续您团队的研发计划?姜山:团队接下来的研发计划是:发展我们具有完全自主知识产权的超强电离质谱仪,包括:1、超强电离的加速器质谱仪和2、超强电离无机质谱仪(包括同位素质谱仪和元素质谱仪)两大类,打开更大的应用空间。超强电离质谱仪是我国在质谱领域实现领跑的一种质谱仪。计划2025年,实现这两种超强电离质谱仪的工业化的制作,并投放市场开展应用。超强电离质谱仪:是指质谱仪的离子源具有超强的电离作用,能够剥离掉多个电子,离子具有3+、4+,,,电荷态,甚至全剥离态。当离子的电荷态≥3+ 时,所有的分子离子或多原子离子全部瓦解,再结合核物理中的离子鉴别技术,就排除了传统质谱测量中最主要的干扰 (分子离子或多原子离子干扰) 和实现同量异位素(如40K、40Ar和40Ca)的分辨。具有超强电离作用的离子源有多种,我们选用电子回旋共振电离型(ECR)离子源。我们研发的超强电离质谱仪为ECR-AMS和ECR-MS两类。超强电离质谱仪因其能够排除各种成分离子的干扰,突破了传统质谱仪只能够测量M/q的瓶颈,实现了真正质量谱测量。因此,显著提高了性能指标,其测量灵敏度能够提高100—10000倍,测量精度能够提高10—100倍。这样就大大的扩展了应用空间。在地质与考古、环境与资源、医疗与健康、材料与能源等领域都能够解决很多以前解决不了的问题。目前团队已经完成原理验证装置和原理验证实验,也获得了5项国际发明专利的授权。2022年,超强电离质谱仪技术获得了全国首届颠覆性技术大赛一等奖。仪器信息网:多年来,您团队一直坚持加速器质谱技术的研究工作,请您谈谈有哪些体会、收获、经验?姜山:共有三点体会:第一、核心团队最重要。当前的高科技领域,尤其是科学仪器,都一定是多学的交叉与融合,不是那一两个人就能够完成的。AMS领域涉及:进样器技术、离子源技术、加速器技术、分析器技术、探测器与电子学技术、自动控制技术共计六大技术领域。我们不但有团队,最重要的是有一个核心技术团队,核心团队里掌握上述六大技术领域的前沿和最先进的技术。因此,核心技术团队是科学仪器研发最重要的基础,没有这样一个团队研发工作是无法开展的。第二、创新是立足和发展的根本。众所周知、目前科学仪器界里,接大多数的核心技术都掌握在外国人手里。而我国所掌握的核心知识产(原创技术),寥寥无几,其原因还是创新能力的不足。为什么我国在科学仪器上缺少创新力?评价机制(以论文数量论英雄)和市场导向(造船不如买船,买船不如租船)是根本所在,我们在这里不做过多分析。总之我们需要创新,创新的关键需要创新型人才,尤其是领军人才。谁获得了创新型领军人才,谁就能够得到最先进的科学仪器,“仪器强则科技强,科技强则国家强”。如果没有创新,就没有自己的核心技术,生产的产品就是模仿,企业发展就是靠“内卷”,很难立足稳定,更难以不断发展。第三、持之以恒是保障。仪器的研发是一个十分艰难的过程,需要有经费的支持、需要有人才队伍的的建设、思想的统一、需要突破关键部件的研制等等,更需要有创新的仪器设计。不仅仅要战胜一个又一个的困难,还要承受一次又一次失败的打击和烦恼。对待这些,都需要有一股韧劲和一种百折不挠的精神,持之以恒,才能够取得最后的胜利。企业的成功应该是,在第一和第二的基础上持之以恒,坚持、坚持再坚持!
  • 强流加速器中子源及中子成像装置研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr td width=" 78" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 543" colspan=" 3" style=" word-break: break-all " p style=" line-height: 1.75em " strong 强流加速器中子源及中子成像装置 /strong /p /td /tr tr td width=" 85" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 543" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 北京大学 /p /td /tr tr td width=" 85" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 175" p style=" line-height: 1.75em " 陆元荣 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " yrlu@pku.edu.cn /p /td /tr tr td width=" 85" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 541" colspan=" 3" style=" word-break: break-all " p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 & nbsp √ 已有样机 & nbsp & nbsp □通过小试 & nbsp □通过中试 & nbsp & nbsp □可以量产 /p /td /tr tr td width=" 85" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 541" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □技术转让 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp √技术入股 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp □合作开发 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp □其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" style=" word-break: break-all " p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong /p p style=" line-height: 1.75em " /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/a8dfeb59-a7d2-459d-8957-49f9209e48e3.jpg" title=" 1.jpg" width=" 400" height=" 263" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 263px " / span style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp 该项目采用电子回旋共振离子源提供待加速的离子束流,利用国际先进的射频四极场加速器将带点离子加速到每核子1MeV的动能,用其轰击铍靶,产生10^12的中子束流,经过慢化后对被测物体进行探测研究。该中子成像装置可用于航空航天火工品检测,航空发动机叶片检测,复合材料无损检测等,成像物体尺寸约200*200平方毫米,成像分辨率达几个微米。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该中子成像装置可用于航空航天火工品检测,航空发动机叶片检测,复合材料无损检测,核反应堆用核燃料棒的检测。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该设备应用广泛,系列升级产品可用于硼中子俘获治癌、放射性同位素生产、塑性炸药检测以及毒品检测等,市场效益和社会效益显著。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 多项加速器及其相关技术已经申请专利,具有核心技术产权。 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 中科院粒子加速物理与技术重点实验室成立
    2月27日至28日,中国科学院粒子加速物理与技术重点实验室成立大会暨2015学术年会在中科院高能物理研究所成功召开。来自北京大学、清华大学、中国工程物理研究院、美国劳伦兹伯克利实验室,中科院近代物理研究所、上海应用物理研究所、高能物理研究所的9位实验室学术委员会专家,及中科院前沿科学与教育局重点实验室处处长侯宏飞,高能所所长王贻芳,党委书记潘卫民,副所长陈刚等及实验室成员140余人参加了年会。潘卫民主持成立大会。   侯宏飞首先宣读了成立院级重点实验室的文件,陈刚宣布实验室室务委员会主任及学术委员会聘任名单,王贻芳为学术委员会委员颁发聘书,并邀请侯宏飞共同为实验室揭牌。侯宏飞代表中科院对实验室成立表示祝贺,高度肯定了近几年实验室建设与申请工作的成效,对实验室的建设与发展提出了期望与建议。王贻芳指出实验室成立的重要性,做好重点实验室工作将对加速器物理与技术的发展起到很好的推动作用,强调实验室发展要瞄准本领域国际前沿、依托学科建设,多出学术成果,更好地服务于未来基于加速器的大科学装置及先进技术转化。   重点实验室主任秦庆对实验室近几年的建设和发展历程进行了简要回顾,提出了实验室的管理方针与规划目标。重点实验室学术委员会委员、上海应用物理研究所研究员冷用斌作年会特邀学术报告,介绍了逐束团诊断技术研究方面的前沿进展,引发与会人员热烈讨论。实验室粒子加速物理、超导高频、低温技术、束流测控技术、功率源与电源技术、微波技术等重点学科方向的报告人也分别介绍了各自领域2014年度的研究进展以及2015年的科研计划。   2月28日,重点实验室学术委员会主任陈森玉主持召开了实验室第一届学术委员会第一次会议。大家首先对各重点学科的报告进行了总结和讨论,认为各个学科目前都有不错的发展,特别是有些学科跻身于国际前沿,取得了不俗成绩。但各个重点学科未来的发展要有清晰的规划,或跻身国际前沿,或进行成熟产品的产业化,要有所侧重。针对重点实验室未来的发展规划,委员们进行了热烈的讨论。委员们一致认为,实验室未来的发展方向需要排出优先级,突出重点,争取培养出能够在本领域内引领世界前沿发展的重点学科。
  • 布鲁克傅立叶变换-离子回旋共振质谱仪在大连化物所验收通过
    p span style=" FONT-FAMILY: times new roman"   10月26日上午,中科院大连化物所平台举行“傅立叶变换-离子回旋共振质谱仪”验收会,专家组成员由中国科学院上海有机化学研究所郭寅龙,我所许国旺、张青、吴仁安、李杲、孔宏伟担任,管理及支撑部门、能源研究技术平台相关人员及用户代表参加了验收会。 /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" span style=" FONT-FAMILY: times new roman" img style=" WIDTH: 600px HEIGHT: 368px" title=" 20151028103925_6563.jpg" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/d428820d-1e77-4777-aec9-b6b192cdadc3.jpg" width=" 600" height=" 368" / /span /p p span style=" FONT-FAMILY: times new roman"   & nbsp 验收会由许国旺主持,科技处张俊介绍了仪器验收的注意事项及要求等,专家组听取了布鲁克公司工程师周克瑜关于仪器参数测试和仪器负责人胡春秀关于仪器初步应用方面的工作汇报,审阅了验收材料并现场考察了仪器,一致同意该仪器通过验收。 /span p span style=" FONT-FAMILY: times new roman"   该仪器主要技术指标为: 磁场强度 15T 质量分辨率 160万 质量测量精度0.1-0.6 ppm 常规质荷比扫描范围 150-3000,可用于推测分子的元素组成、分子式及二级碎裂分析等 可用于包括有机合成产物、环境样品、中药、催化反应监控与产物分析及其他复杂体系中的小分子及多肽分析。 /span /p p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: times new roman" 以上来源:中科院大连化物所 /span /p p strong span style=" FONT-FAMILY: times new roman" 编者按: /span /strong /p p   目前高分辨质谱仪如Q-Tof、Orbitrap等的应用范围来越多,也得到了小分子分析用户的青睐。布鲁克是全球傅立叶变换-离子回旋共振质谱仪(FTMS)的唯一生产商。 /p p   在BCEIA期间,布鲁克· 道尔顿亚太区高级副总裁Rohan Thakur来到中国并参加了展会。在提到本次布鲁克FTMS通过大连化物所验收时,Rohan 表示:“FTMS具有它无可取代的功能和应用,如高端蛋白质组学研究、代谢组学、组织分子成像、复杂环境样品分析、石油化工、地质等。对分辨率要求高、专业性强的应用可能更需要FTMS。国内外有很多高端研究实验室需要FTMS来完成更加深入和专业的小分子鉴定。” /p p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: times new roman" 编辑:郭浩楠 /span /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp /p p /p /p
  • "超小型激光加速器技术"国家重大仪器专项启动
    3月1日上午,国家重大科学仪器设备开发专项——“超小型激光加速器及关键技术研究”项目启动会在北京大学中关新园举行,宣布项目正式启动。   国家科技部条财司副司长吴学梯,国家教育部科技司副司长雷朝滋,国家科技部条财司副处长郑健,国家教育部科技司基础处副处长邹晖,北京大学常务副校长王恩哥,中国工程物理研究院院士杜祥琬,中国工程物理研究院院士贺贤土,北京大学原校长陈佳洱,物理学院院长谢心澄,科研部部长周辉,科研部副部长韦宇,实验室与设备部副部长黄凯,财务部副部长邵莉,物理学院副院长王宇钢和北京大学重离子物理研究所所长刘克新等出席了项目启动会。   “国家重大科学仪器设备开发专项”于2011年首次启动,强调面向市场、面向应用、面向产业化,重点支持具有市场推广前景的重大科学仪器设备开发。“超小型激光加速器及关键技术研究”是2012年获批的66项课题之一。   王恩哥首先对各位领导和专家出席会议表示感谢。他在发言中指出,现代科学技术的发展越来越依赖于以理论为基础的科学仪器的开发。颜学庆老师领导的团队,在陈佳洱院士等诸位专家的支持和指导下,提出具有自主产权的、超小型激光加速器的研究,有望实现超大型激光加速器在尺寸上的缩小,这是一个巨大的突破。他同时还指出,科学仪器的开发不同于基础研究,不仅需要优秀的科研力量,还需要做好统筹、攻关等各个方面的工作。因此,北大在科技部的要求下,协同研发团队,成立了项目总体组,技术专家组和用户委员会,在空间和人员上都给予了大力支持,为的是确保项目顺利进行,早日取得研发成果,服务于相关产业,促进国家的经济建设。   吴学梯在表示祝贺的同时,在管理上提出了五点要求:该项目应以产品开发为目标,推动产业化 加强知识产权的保护和应用 应用好产生的知识产权,保证各单位的科研成果集成到科学仪器产品中来 落实法人负责制的各项要求,体现在法人对项目的服务、管理和监督三个环节,法人要为项目的实施提供切实的保障,并对科研和经费的使用进行管理和监督 加强协作,潜心开发,争取最终实现科研成果的产业化。   雷朝滋对科技部领导给予高校的科研工作特别是仪器专项的大力支持表示感谢,他强调,一方面要高度重视“国家重大科学仪器设备开发专项”的定位 另一方面,承担项目的高校要高度重视项目的实施,要在基础研究成果工程化、产业化方面发挥重要作用。   项目研发团队技术负责人颜学庆教授介绍,“超小型激光加速器及关键技术研究”将研发基于激光稳相加速方法的超小型离子加速器,攻克高对比和高光强激光、自支撑纳米薄膜靶、激光等离子体透镜、激光加速器超高流强离子束传输和激光加速器辐照研究平台等关键技术,建成首台超小型激光离子加速器装置。在此基础上开展激光离子加速器在核医学、空间辐射环境模拟、惯性约束聚变、国际热核聚变堆和高能量密度物理等领域的应用研究,促进我国科学研究在这些领域取得原创性科研成果。在国内选择具有代表性的单位开展高时间、高空间分辨率离子应用技术研究,以此带动和促进激光驱动超小型离子加速器在我国的应用和发展。   “超小型激光加速器及关键技术研究”启动会得到了项目技术专家组、项目用户委员会以及其他参与单位的大力支持。项目技术专家组杜祥琬院士、陈佳洱院士先后发言,对该项目的启动提出了指导意见。两位院士都强调了这一专项的产业化特色,能否实现真正产业化,是检验该项目成功与否的重要条件。他们对本项目寄予厚望,期待做出好的成果。项目技术专家组组长贺贤土院士组织了应用任务讨论环节,北京大学物理学院肖池阶研究员,复旦大学放射医学研究所教授邵春林,中国工程物理研究院激光聚变研究中心洪伟研究员和北京大学地球与空间科学学院宗秋刚教授纷纷发言,对项目开展提出了积极的建议和想法。   与会人员合影留念   项目专家组代表中国科学院高能物理研究所张闯研究员,中国科学院近代物理研究所副所长赵红卫研究员,上海交通大学盛政明教授,中国科学院物理研究所陈黎明研究员和清华大学鲁巍教授就项目的意义和技术路线先后发言,提出了很多宝贵建议。北京科技大学副校长孙冬柏和南京大学祝世宁院士作为项目监理组代表出席本次启动会议,孙冬柏在总结讲话中强调,高校中项目组织的工程化管理需要重视和加强,希望在项目执行过程中给予关注。   参会的嘉宾还有:中国科学院近代物理研究所李强研究员、胡步荣研究员、杜广华研究员,上海交通大学远晓辉副研究员,北京大学陆元荣教授、北京大学郭之虞教授、袁忠喜高级工程师、朱昆高级工程师、邹宇斌副教授,军事医学科学院毒物药物研究所赵宝全副研究员,复旦大学潘燕助理教授和秦皇岛开发区前景光电技术有限公司副总经理张宏林先生等。
  • 中关村材料试验技术联盟发布《海水中溶解性有机质分子组成 傅里叶变换离子回旋共振质谱法》等5项征求意见稿
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验标准化委员会决定对《海水中溶解性有机质分子组成 傅里叶变换离子回旋共振质谱法》《碳材料 不同物相的含量测定 X射线粉末衍射法》《单晶高温合金 结构取向测试 背散射电子衍射法》《钛铝合金 铝含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》《高温合金 铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/channel/details/biaozhunzhengqiuyijian查看征求意见通知并下载相关资料附件。
  • 兰州重离子加速器国家实验室武威示范基地揭牌
    医用重离子加速器示范装置正在开展行业主管部门的测试工作  日前,兰州重离子加速器国家实验室武威示范基地和甘肃省胃肠病重点实验室在甘肃重离子医院揭牌。  2015年12月,兰州重离子加速器国家实验室重要科研成果、国内首台具有完全自主知识产权的大型医疗器械——医用重离子加速器示范装置在武威重离子治疗肿瘤中心成功建成出束。现正在开展行业主管部门的测试工作,为医用重离子加速器产业化奠定了良好基础。兰州重离子加速器国家实验室武威示范基地的建设,将加快国家实验室和研究所相关科研成果的转化与推广,促进先进精准治疗技术的发展,推进武威科技创新、产业升级进程。而随着武威重离子治疗肿瘤中心即将投用,国家科技惠民计划及武威市恶性肿瘤防控工程的实施,武威市人民医院的建成投用,市区医疗机构整合重组以及全民健康档案的建立,使武威市建立起一套比较完整的肿瘤防控体系,建成了“政府组织、医疗机构实施、群众参与”的三位一体肿瘤防控模式,建立了标准的生物样本数据库,形成了胃癌防控的“武威模式”。  甘肃省胃肠病重点实验室是兰州大学第一医院依托国家临床重点专科消化科,由省科技厅批准成立的兰州大学第一医院第一个省级重点实验室,重点研究领域是胃癌和食管癌。兰州大学第一医院将依托“甘肃省胃肠病重点实验室”和其他研究平台,致力于研究探索发现恶性肿瘤的成因、发病机制及预防和治疗,产生高质量的研究成果,进一步提升防控水平。  兰州重离子加速器国家实验室武威示范基地和甘肃省胃肠病重点实验室落户武威,补齐了医学研究的短板,必将促进和提升对肿瘤及相关疾病的研究水平,提升武威肿瘤防控能力和整体医疗水平。
  • 南开大学化学学院超高分辨傅里叶变换离子回旋质谱仪采购中标公告
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 为了进一步提升学校科研软硬实力,近日,天津市建设工程招标受南开大学的委托,就“南开大学化学学院超高分辨傅里叶变换离子回旋质谱仪采购”项目(项目编号:NK2018S099W)组织采购。该项目预算金额为1000万元,建发(北京)有限公司最终以990.8万元成功招标。以下为具体内容: /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/90b32c68-74b0-4fc4-9364-14c70d57170f.jpg" title=" 微信截图_20190114114803.png" alt=" 微信截图_20190114114803.png" / /p p style=" text-align: justify " strong 项目信息 /strong /p p style=" text-align: justify " 项目编号:NK2018S099W /p p style=" text-align: justify " 项目名称:南开大学化学学院超高分辨傅里叶变换离子回旋质谱仪采购 /p p style=" text-align: justify " 项目联系人:弭丹丹 /p p style=" text-align: justify " 联系方式:13502176983 /p p style=" text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-align: justify " strong 采购单位信息 /strong /p p style=" text-align: justify " 采购单位名称:南开大学 /p p style=" text-align: justify " 采购单位地址:天津市南开区卫津路94号 /p p style=" text-align: justify " 采购单位联系方式:于老师、022-23501661 /p p style=" text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-align: justify " 采购预算:1000万元人民币 /p p style=" text-align: justify " 采购内容:本项目为南开大学化学学院超高分辨傅里叶变换离子回旋质谱仪采购项目,采购内容为超高分辨傅里叶变换离子回旋质谱仪1台以及安装和售后服务,具体内容及要求详见采购文件。 /p p strong span style=" text-align: justify " br/ /span /strong /p p strong span style=" text-align: justify " 采购代理机构信息: /span /strong br/ /p p style=" text-align: justify " 采购代理机构全称:天津市建设工程招标有限公司 /p p style=" text-align: justify " 采购代理机构地址:天津市南开区欣苑大厦11层 1104 /p p style=" text-align: justify " 采购代理机构联系方式:弭丹丹、13502176983 /p p style=" text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-align: justify " strong 中标信息: /strong /p p style=" text-align: justify " 招标公告日期:2018年12月10日 /p p style=" text-align: justify " 中标日期:2019年01月02日 /p p style=" text-align: justify " 总中标金额:990.837985 万元(人民币) /p p style=" text-align: justify " 中标供应商名称、联系地址及中标金额: /p p br/ /p p style=" text-align: justify " 序号 & nbsp & nbsp 中标供应商名称 & nbsp & nbsp 中标供应商联系地址 & nbsp & nbsp 中标金额(万元) & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: justify " 1 & nbsp & nbsp 建发(北京)有限公司 & nbsp & nbsp 北京市东城区广渠门内大街43号12层43-(12)1201室 & nbsp & nbsp 990.837985 & nbsp & nbsp /p p br/ /p p style=" text-align: justify " 本项目招标代理费总金额:4.91335 万元(人民币) /p p style=" text-align: justify " 本项目招标代理费收费标准: /p p style=" text-align: justify " 采购代理服务费参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定下浮50%的标准交纳。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-align: justify " 评审专家名单: /p p style=" text-align: justify " 葛志强、栾雅鑫、门秋英、胡少威、王宏杰、孔祥蕾、渠晖 /p p br/ /p p style=" text-align: justify " strong 采购内容: /strong 本项目为南开大学化学学院超高分辨傅里叶变换离子回旋质谱仪采购项目,采购内容为超高分辨傅里叶变换离子回旋质谱仪1台以及安装和售后服务,具体内容及要求详见采购文件。 /p
  • 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪揭示高硫原油的生物降解机理
    p & nbsp & nbsp 全球已探明的油藏中很大一部分是含硫原油,有不少高硫原油经历了生物降解。此外,全球供给的原油含硫量呈逐年上升趋势,高硫原油泄露引发的环境问题也相当突出,微生物修复技术已被成功地应用于漏油事件的处理中。已有研究表明,无论是在有氧还是在厌氧条件下,微生物都可以将一些结构简单的模型有机硫化物(二苯并噻吩等)作为碳源和/或硫源,但对原油中结构复杂的有机硫化物的降解机理的研究仍不够深入。这是因为原油中的大多数有机硫化物不仅分子结构和组成都非常复杂,极性弱且不稳定难以离子化,其降解产物的浓度也非常低,因此很难对有机硫化物的降解机理进行深入的研究。近期,中国科学院广州地球化学研究所研究员廖玉宏课题组通过原油好氧生物降解模拟实验的方法,结合中国石油大学(北京)教授史权课题组研发的加入HCOONH4的方法来增强弱极性的硫化物的电离效率,采用广州地化所最新引进的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T),研究了高硫原油的有氧生物降解过程。型号为SolariX XR 9.4T的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪能够提供极高的分辨率和灵敏度,比常规的GC-MS都要高几个数量级,因而能很好地分辨出原油中各种浓度悬殊的有机硫化物及其降解产物。 /p p & nbsp & nbsp 模拟实验中使用的含硫原油来自江汉盆地潜江组,所用的降解菌富集培养自内蒙古扎赉特旗露头油砂矿的油浸土壤,培养的时间最长达到了17周,从0周(Z-0)到17周(Z-17)每隔1到数周取出一个油样进行分析。随着降解时间增加,原油中的正构烷烃逐渐减少(图2),最终正构烷烃几乎消耗殆尽,异构烷烃也部分损失,因此这些降解油处于轻微-中度生物降解阶段。与烷烃的减少相对应的是,原油中羧酸的含量随着生物降解的加剧而呈上升趋势。这与研究人员之前对一高蜡原油的好氧生物降解模拟实验结果一致(Pan & amp Liao*等, 2017,& nbsp Energy & amp Fuels)。这是因为烷烃发生末端氧化生成了羧酸。有趣的是,原油中的长链有机硫化物的降解似乎有着与烷烃降解类似的降解机理:随着降解时间增加,正构烷烃迅速减少直至基本被消耗完毕,随后发生降解的主要对象变成了只含有一个五元或六元硫环、与正构烷烃结构具有较高相似性的长链有机硫化物,说明长链有机硫化物在降解过程中也发生末端氧化形成了相应的有机酸类,这可以从原油中的含硫羧酸类化合物的快速增加得到印证。 /p p & nbsp & nbsp 此外,研究人员并没有发现原油中的亚砜和砜类化合物与对照组相比有明显增加,这也从另一侧面证实了长链有机硫化物的降解产物主要为含硫羧酸而不是亚砜和砜类,即降解优先从烷基侧链开始。此外,研究还发现有机硫化物的环数增加可以提高其抗生物降解性能(图3)。这与Oldenburg等(2017)在储层中观察到的含硫原油的降解规律类似。这样的相似性可能表明储层中含硫原油的生物降解是好氧和厌氧微生物共同作用的结果。 /p p & nbsp & nbsp 该项成果得到中科院先导科技专项B和A、国家自然科学基金面上项目以及有机地球化学国家重点实验室自主课题资助。论文近期发表在国际期刊Organic Geochemistry上,论文的第一作者为博士生刘卫民,通讯作者为廖玉宏,共同作者还包括广州地化所助理研究员潘银华、工程师蒋彬、实验员曾清,以及中国石油大学(北京)教授史权和佛罗里达州立大学教授许强。 br/ /p p 论文信息:Liu, W., Liao, Y.*, Pan, Y., Jiang, B., Zeng, Q., Shi, Q. and Hsu, C.S., 2018.& nbsp Use of ESI FT–ICR MS to investigate molecular transformation in simulated aerobic biodegradation of a sulfur-rich crude oil. Organic Geochemistry, Vol.123, pp.17-26. /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c1f069a2-8da7-4870-adef-700bb0ae57ba.jpg" title=" 1.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-align: center " 图1 广州地化所2016年引入的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T) /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/cbee4a85-50c8-4a5b-b2cd-c36bebd20f5f.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 降解油饱和烃的总离子流图 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/10c5643b-0356-4533-901b-38e1db1209b5.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图3 含有1、2、3个硫原子的有机硫化物的相对丰度 /p p br/ /p
  • 直线加速器出束!高能同步辐射光源又有新进展
    作者:倪思洁 来源:中国科学报3月14日,“十三五”国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)直线加速器成功加速第一束电子束,实现满能量出束,标志着HEPS进入科研设备安装与调束并行的阶段。 直线加速器的第一束电子束流能量达到0.5吉电子伏特(GeV)、末端每束团电荷量多于1.5×1010个电子。HEPS工程总指挥潘卫民表示,直线加速器成功满能量出束,拉开了HEPS加速器调束的序幕。HEPS工程常务副总指挥董宇辉介绍,HEPS主要包括加速器、光束线和实验站三个部分。其中,加速器由直线加速器、增强器和储存环三台独立的加速器,以及连接彼此间的三条输运线组成。HEPS的工作原理可以概括为“加速电子,产生光”。HPES加速的带电粒子为电子。电子枪产生的高品质电子束,经过直线加速器加速到0.5GeV,然后进入增强器,在增强器再被加速到6GeV。最后,达到6GeV的电子束团从增强器环里引出,注入专门为电子发光准备的储存环中。“直线加速器是电子的源头和第一级加速器,相当于火箭的点火装置。”HEPS工程加速器部副主任李京祎告诉《中国科学报》,直线加速器是一台常温直线加速器,长约49米,由端头的电子枪、聚束单元、加速结构、微波功率源等设备构成。他介绍,2021年6月,直线加速器的首台科研设备——电子枪安装完成;2022年3月,直线加速器启动科研设备批量安装;2023年3月,获得辐射安全许可证,直线加速器启动调束。HEPS直线加速器。中国科学院高能物理研究所供图“接下来,我们将在此基础上进行直线加速器的参数优化和性能提升,以优化直线加速器性能指标,并为后续增强器、储存环的建设和调束打好基础。”李京祎说。目前,HEPS增强器已完成安装、正在进行设备调试,储存环隧道设备启动安装,光束线站前端区也已经启动试安装。HEPS是中科院、北京市共建怀柔科学城的核心装置,由国家发展改革委批复立项,中科院高能所承担建设,自2019年6月启动建设,建设周期6.5年。建成后,HEPS将是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,也将是中国第一台高能量同步辐射光源,和我国现有的光源形成能区互补。HEPS首批将建设14条光束线和相应的实验站,可提供纳米空间分辨、皮秒时间分辨、毫电子伏能量分辨的同步光,通过对微观结构多维度、实时、原位表征,解析物质结构生成及其演化的全周期全过程。HEPS鸟瞰图。中国科学院高能物理研究所供图
  • 日本大强度质子加速器核心设备正式启用
    日本大强度质子加速器(j-PARC)的一个核心设备12月23日正式启用,今后科研人员将主要利用加速器产生的中子进行高性能材料和新药开发等研究。   位于茨城县东海村的日本大强度质子加速器是由日本原子能研究开发机构和高能加速器研究机构共同建设的。它由一个330米长的线性加速器和两个同步加速器组成。质子速度经过3个阶段提升可接近光速。用如此高速度的质子轰击金属的原子核,原子核会被击碎并释放出中子、反质子、μ介子、K介子等粒子。   利用释放出的中子,科研人员可探究物质的细微构造,以帮助开发新药、高温超导材料、纳米材料以及燃料电池新材料等。日本原子能研究开发机构科学家西川信一说,一些大学、研究机构和企业已获准利用这一科研设备开展61项课题研究。   质子加速器是探索宇宙形成和粒子微观物质结构的基础研究装置之一,日本大强度质子加速器是该领域利用中子进行研究的重要设备,也是目前全球最重要的大强度质子加速器之一。
  • X射线专家为美加速器实验室带来春风
    Chi-Chang Kao 图片来源:SLAC   随着一位X射线专家的走马上任,某种意义上讲,位于美国加利福尼亚州的斯坦福直线加速器中心(SLAC)国家加速器实验室完成了从单纯粒子物理学实验室向着重于X射线研究的综合实验室转变的重要一步。   自11月1日起,Chi-Chang Kao接掌国家加速器实验室。该实验室由美国能源部(DOE)所有,斯坦福大学负责管理。Kao将接替自2007年12月起担任主任的粒子物理学家Persis Drell,指导实验室完成质的转变。   现年53岁的Kao,2010年加入SLAC,担任斯坦福同步辐射光源(SSRL)实验室副主任。1988年~2010年,Kao供职于美国能源部布鲁克海文国家实验室,2006年开始担任该实验室下属的国家同步幅射光源部的主席。   在接受《科学》杂志采访时,Kao表示,除了继续维持SLAC的现有项目外,他希望加强能量相关基础研究,包括蓄能、太阳能技术和催化技术等。不过,他也承认,在现有联邦政府预算环境中,实现这些增长是一种挑战。“我们拟定了非常积极的发展议程,但是这些需要DOE财政预算的支持。”他说。SLAC的年度预算大约为3.24亿美元,并且大约有1700名员工。   仅仅数年前,SLAC是世界顶级专注于粒子物理学研究的实验室之一。通过借助实验室先进的设备,这里的物理学家摘得3个诺贝尔奖桂冠。2008年SLAC关闭了最后一个粒子加速器,2009年4月,启动直线性连续加速器光源(LCLS)。无数研究人员蜂拥到“光源”进行材料科学、凝聚态物理学、化学和结构生物学等领域的试验。   实际上,“选择Kao非常简单”。SLAC副主席William Madia表示,“他的视野很开阔,Kao能从根本上、发自内心地、有组织地理解光源。我们建设了世界上首个X射线激光器,而他充分了解我们能利用这个宏伟的设备做什么。”   对于Kao的管理风格而言,同事坦言,他友好、开放和周到。“他天生就是领导的料。”在布鲁克海文与Kao共事22年之久的Peter Siddons说。
  • 中国超重元素研究加速器装置刷新纪录
    近日,由中国科学院近代物理研究所研制的中国超重元素研究加速器装置(CAFE2)取得重要进展,成功实现了14.8粒子微安流强、224兆电子伏能量的束流在靶稳定运行,创造了国际同类装置运行束流参数的最高流强纪录。来自兰州大学、中国原子能科学研究院、湖州师范学院、北京航空航天大学、西安交通大学、四川大学、中国科学院高能物理研究所等单位的专家对CAFE2进行了现场测试。超重元素合成研究一直是科学界的热点,目前科学家总共发现了118种元素。在过去的几十年中,美国、日本、德国、俄罗斯等国家成功合成了十多个新元素和数百个新核素。俄罗斯和日本还研制了用于超重元素研究的专用加速器装置,最高流强10.4粒子微安。CAFE2于2022年建成出束,装置运行时间已超过10000小时。截至目前,近代物理所成功合成了38种新核素,研究成果多次在国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表,并被美国物理学会的Physics杂志在线报道。CAFE2为超重新元素合成研究积累了宝贵的数据和经验,而14.8粒子微安流强的成功运行更为冲击合成119号、120号新元素提供了良好的实验条件,为中国科学家率先合成元素周期表第八周期新元素,实现元素命名零的突破提供了更大的可能性。 中国超重元素研究加速器装置。近代物理研究所供图。
  • 2800万!中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所9MeV加速器CT系统采购项目
    一、项目基本情况项目编号:24AT186051605039项目名称:中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所9MeV加速器CT系统预算金额:2800.000000 万元(人民币)最高限价(如有):2800.000000 万元(人民币)采购需求:中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所9MeV加速器CT系统,具体详见附件采购需求合同履行期限:合同签订后9个月内完成交货并完成最终验收。本项目( 接受 )联合体投标。 联合体成员不超过2家。二、获取招标文件时间:2024年08月05日 至 2024年08月16日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:安天智采招标采购电子交易平台(www.xinecai.com)方式:网上获取。具体操作参见安天智采操作手册,安天智采服务热线:400-050-9988售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国科学院合肥物质科学研究院     地址:合肥市蜀山湖路350号        联系方式:宋老师/杨老师 0551-65595019      2.采购代理机构信息名 称:安徽安天利信工程管理股份有限公司            地 址:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦1208室            联系方式:李庆、张飞、顾春燕0551-63736299/18655196512            3.项目联系方式项目联系人:李庆、张飞、顾春燕电 话:  0551-63736299/18655196512
  • 1100万!中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所1.5MeV加速器CT系统采购项目
    一、项目基本情况项目编号:24AT186051605040项目名称:中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所1.5MeV加速器CT系统预算金额:1100.000000 万元(人民币)最高限价(如有):1100.000000 万元(人民币)采购需求:中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所1.5MeV加速器CT系统,具体详见附件采购需求合同履行期限:合同签订后9个月内完成交货并完成最终验收本项目( 接受 )联合体投标。 联合体成员不超过2家。二、获取招标文件时间:2024年08月05日 至 2024年08月16日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:安天智采招标采购电子交易平台(www.xinecai.com)方式:网上获取。具体操作参见安天智采操作手册,安天智采服务热线:400-050-9988售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国科学院合肥物质科学研究院     地址:合肥市蜀山湖路350号        联系方式:宋老师/杨老师 0551-65595019      2.采购代理机构信息名 称:安徽安天利信工程管理股份有限公司            地 址:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦1208室            联系方式:李庆、张飞、顾春燕0551-63736299/18655196512            3.项目联系方式项目联系人:李庆、张飞、顾春燕电 话:  0551-63736299/18655196512
  • 强流重离子加速器装置BRing快引出Kicker系统完成满功率联调测试
    近日,国家重大科技基础设施强流重离子加速器装置(HIAF)增强器BRing快引出Kicker磁铁、电源、真空系统成功实现了平顶电流5000A、上升时间500ns、重复频率3Hz的满功率长期运行测试,所有指标达到设计要求。   BRing快引出Kicker系统是HIAF束流快引出关键设备之一,主要由磁铁系统、电源系统、真空系统组成。其主要作用是由快脉冲Kicker电源产生百纳秒级上升速率电流,Kicker磁铁内形成快脉冲磁场对束流进行瞬间偏转作用,将束流引出至高能束线,磁铁整体放置于大孔径超高真空室内。   项目组经过多年技术研发,克服重重困难,成功突破了大尺寸、高电压、极低真空漏率的三同轴穿墙件,研制了大孔径、高饱和、低电阻率铁氧体磁芯,攻克了三同轴高压电缆在高压、大电流、高重复频率运行下的可靠性难题,为HIAF项目实现高重复频率快引出模式奠定了技术基础。图1:BRing快引出Kicker系统图2:BRing快引出Kicker磁铁与电源联合调试励磁电流波形
  • 我国获创纪录电子束:显著促进激光电子加速器小型化
    9月18日,中科院上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展院士、李儒新研究员带领研究团队,在超强超短激光驱动尾波场加速产生高亮度高品质电子束研究中取得突破性进展。研究团队提出了级联尾波场加速新方案,突破了激光尾波场加速中能散度难以压缩等重大技术瓶颈,实验获得了高亮度高品质(200-600 MeV、能散0.4-1.2%、流强1-8 kA、发散角~0.2 rms mrad)的高能电子束,电子束六维相空间亮度达到1015-16A/m2/0.1%,远高于目前国际上报道的同类研究结果,在国际上首次接近了最先进的直线加速器上所能获得的电子束亮度。  相关研究成果于9月16日在线发表于《物理评论快报》,上述论文被该国际物理学领域顶尖刊物优选(Editors’ Suggestion)为亮点论文(Highlighted Articles)发表。  发展小型化、低成本激光粒子加速器是科学家们一直梦寐以求的目标。超强超短激光驱动的尾波场电子加速器具有比传统的射频加速器高出三个量级以上的超高加速梯度,为实现小型化的高能粒子加速器等提供了全新技术途径,对未来的同步辐射装置、自由电子激光以及高能物理研究等也将带来深远的影响。近十年来,激光尾波场电子加速研究已经取得许多重要进展,但是在产生高品质电子束方面还面临诸多难题和挑战,例如能散度压缩与稳定性提高等,使其在应用方面的研究受到限制。  近年来上海光机所该研究团队在激光尾波场电子加速方向开展了独具特色的研究,国际上首次成功实现级联双尾波场准单能高能电子加速方案,实验获得了GeV级准单能电子束等重要研究成果。在本项研究中又创新地设计了级联尾波场加速新方案,通过在两段级联的等离子体之间引入一段高密度等离子体,控制电子束的稳相加速及能量啁啾反转和能散度压缩,克服了单级尾波场加速方案中能散度无法独立控制的技术瓶颈,实验获得了高品质(200-600 MeV、能散0.4-1.2%、流强1-8 kA、发散角~0.2 rms mrad)的高能电子束。电子束各项重要性能指标的全面提升,使得电子束最高的六维相空间亮度达到6.5×1015A/m2/0.1%,远高于目前国际上报道的同类研究结果,也是激光电子加速在国际上首次接近了最先进的直线加速器所能获得的电子束亮度。三维粒子模拟也揭示,该级联加速新方案能够有效的抑制电子的二次注入,实现电子束的稳相加速,并通过控制电子束的能量啁啾和压缩能散度获得低能散度、低发散角及高流强的高亮度高品质电子束。  评审专家对该研究结果给予了高度评价:“该亮度是迄今激光尾波场加速器实现的最高纪录” “相比于以前的方案,该方案通过高密度区,恰当地操控了自注入电子束的注入位相...并且电子束的能量啁啾在加速过程中能够得到补偿...是一个新的方案,在产生数百MeV具有千分之一级相对能散并高电荷量的高品质、高亮度电子束方面取得了重大进展...” “利用优化结构的密度分布产生了200-600 MeV的具有低能散度、低发散角的电子束...提出的新方法实现了创纪录的电子束流品质”。  据悉,利用该方案获得的高亮度高能电子束应用于逆康普顿散射伽马射线源产生方面也获得了突破。利用该电子束与超强超短激光对撞产生了超高亮度准单色MeV 量级伽马射线源,其最高峰值亮度达3×1022 photons s-1 mm-2 mrad-2 0.1%BW,与国际上报道的同类伽马射线源亮度相比高出一个量级以上,比传统伽马射线源同能区的峰值亮度提高了10万倍。目前,该研究团队正在开展小型化全光自由电子激光装置的研制工作。利用该级联尾波场加速新方案成功产生的高亮度高能电子束,将会显著促进小型化自由电子激光等重要领域的研究进程。
  • 衡昇公司前处理产品“SC系列回旋振荡提取仪”专家咨询会
    p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 仪器信息网网讯 /span /strong span style=" font-family: 宋体, SimSun "   2015年9月12日,衡昇公司前处理产品“SC系列回旋振荡提取仪”专家咨询会在京召开,来自来自中国化学会、清华大学、北京大学、中科院化学所、中国检验检疫科学研究院、中国环科院、中国农科院、国家地质实验测试中心、防化研究院、北京CIQ、北京CDC、北京农科院、北京市化工研究院、山西质检所等二十余位专家学者出席了咨询会。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/8e549bf0-1d6c-4efd-aaf0-dc58d61dbd8a.jpg" title=" DSC_1750.jpg" width=" 600" height=" 316" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 316px " / /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 咨询会现场 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun "   会议由原北京市化工研究院的尹洧高工主持,尹洧首先介绍了衡昇公司的创办来由及创办理念。江苏衡昇仪器于2014年成立,主要做精密加工仪器设备,“衡”乃张衡,“昇”为毕昇,均为古代的科技创新代表人物。衡昇两字表达了公司不断开发特色产品、创新的愿望。为了加大研发投入,利用北京得天独厚的的技术和人才优势,2014年8月在北京又成立了北京衡升仪器有限公司,从而建立起以科研为依托、自出创新为基础的科研、生产体系。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/ce6420fb-21d4-479d-94f6-e13534436cab.jpg" title=" DSC_1754.jpg" width=" 400" height=" 268" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 268px " / /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 原北京市化工研究院高工 尹洧 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun "   本次会议介绍的SC系列回旋振荡提取仪和配套QuEChERS管是衡昇公司历经近两年时间的准备和研发成功开发,并于2014年9月顺利通过由中国分析测试协会组织的、由中科院陈洪渊院士领衔的专家组进行评估论证的新产品鉴定。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun "   据衡昇公司技术总监、北京分公司负责人史俊稳博士介绍,“SC系列回旋振荡提取仪”是一款通用型样品预处理设备,创新点主要在于它是将电机精密控制、膜分离技术和样品前处理技术(QuEChERS)相结合研发出得首台兼具离心和振摇功能的大容量分析样品制备仪器,其配套双层QuEChERS管将离心和膜分离有机结合,可实现乙腈提取液的选择性定量转移,两者结合科完美实现QuEChERS方法的全程自动化。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/b8b593c2-0f76-4233-9dc5-ee84a83f5fe7.jpg" title=" DSC_1768.jpg" width=" 400" height=" 308" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 308px " / /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 衡昇公司技术总监、北京分公司负责人史俊稳博士 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun " & nbsp & nbsp 自动化QuEChERS不但更加快速、简便,节省人工,而且更为安全、环保。另外振摇时间和强度科精确控制,能提高样品处理的一致性,而可实现的恒温操作,更能进一步提高结果的重现性。适用范围主要有:农残提取(包含QuEChERS方法,如中药)、土壤汞、砷的提取、形态提取、有机污染物(如各类POPs)、药物及代谢产物、DNA、RNA及蛋白分子的提取等。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun "   目前主要有两款型号:SC-300和SC-600型。两者的差别主要为处理样品量(SC-300一次处理6个 SC-600一次处理12个样品)和转速(前者4000RPM,后者6000RPM)。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun "   另外,史俊稳博士还指出,“SC系列回旋振荡提取仪”与国外的同类自动化产品相比,节约时间超过280%,价格仅为10万元左右,相当于国外产品的1/8以下,社会效益巨大。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun "   产品介绍之后,与会专家们受邀到实验室参观了两台SC回旋振荡提取仪,对于这两款新产品各位专家也都表现出很大的兴趣,参观过程中也不禁热烈讨论一番。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-family: 宋体, SimSun " /span /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/f9a9d007-424e-435e-b980-b2f6109cb4b1.jpg" style=" width: 300px height: 201px " title=" DSC_1810.jpg" width=" 300" height=" 201" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/5c203a77-5e2b-4983-b563-389c0bb6435b.jpg" title=" DSC_1801.jpg" width=" 300" height=" 201" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 201px " / /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun line-height: 1.75em " 参观仪器现场 /span span style=" font-family: 宋体, SimSun " br/ /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun "   参观之后,几位专家分别就这款新产品提出了自己的宝贵意见。包括中国检验检疫科学研究院有害物质分析与代谢机理研究员储晓刚、北京钢铁研究院的李玉珍、清华大学的王辉、清华大学的邓勃和北京市疾病预防控制中心的刘丽萍等人在内都充分肯定了这款前处理产品的创新性和简便性,并指出“SC-300回旋振荡提取仪”结合QuEChERS方法市场需求较大,且前景非常不错。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 15px margin-bottom: 10px " span style=" font-family: 宋体, SimSun " & nbsp & nbsp 同时,几位专家还对仪器提出了几点中肯的建议:一是在离心转速和离心率的要求,今后若提高转速、增大样品量时,对仪器性能尤其是电机性能有更高要求,并要符合较高速离心的安全要求。二是发展更高位数(比如24位), 仪器将振荡和离心两种运动综合在一起,并结合膜分离技术,是很好的创新。目前6或12位,以及每个样品50mL,能解决不少自动化的问题,如果今后可以再发展更高位数(比如24位)的会提高更多效率。 /span /p p style=" line-height: 1.75em margin-top: 5px margin-bottom: 5px " span style=" font-family: 宋体, SimSun " /span /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/502036a8-89fa-4fe6-96f8-749945690c28.jpg" style=" width: 200px height: 230px " title=" DSC_1838.jpg" width=" 200" height=" 230" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/4502cb00-f11b-456b-87a3-1550417f0006.jpg" title=" DSC_1827.jpg" width=" 200" height=" 230" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 200px height: 230px " / img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/61fe6cbb-ba66-44bd-8d1c-5c9d29a444f0.jpg" title=" DSC_1852.JPG" width=" 200" height=" 230" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 200px height: 230px " / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/8e124f8f-b0fb-4d3a-a9dc-1757047305e4.jpg" style=" width: 200px height: 230px " title=" DSC_1848.JPG" width=" 200" height=" 230" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/3657af78-df19-4f4c-b1b2-c431ffc60ba9.jpg" title=" DSC_1833.JPG" width=" 200" height=" 230" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 200px height: 230px " / img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/0cd2ded1-db3a-4a08-962c-1a2b3d7c9e55.jpg" title=" DSC_1842.JPG" width=" 200" height=" 230" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 200px height: 230px " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体, SimSun line-height: 1.75em " 专家讨论 /span br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/fbac1b85-7664-4e83-a022-379ee35ec0c2.jpg" title=" DSC_1858.jpg" width=" 600" height=" 397" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 397px " / /p p style=" text-align: center " 会议专家合照 /p
  • 质谱仪器研制专辑分享十二——基于傅里叶变换离子回旋共振质谱仪的超宽波段光解离光谱系统的研制及应用
    p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 近日,《质谱学报》出版了由复旦大学杨芃原教授组织,全国多家质谱研制相关课题组参与撰写的“质谱仪器研制专辑”,专辑主要包含四极杆的离子光学和串联振荡技术;四极杆的导向装置、四极杆质量分辨自动调节技术、三重四极杆仪器开发平台以及三重四极杆质谱分析软件等硬软件技术;双线形离子阱间离子传输技术和静电轨道离子阱离子切向引入技术;小型飞行时间质谱和离子束诊断飞行时间质谱;复合离子源技术和激光后电离技术;以及集成了质谱技术的超宽波段光解离光谱系统和调控纳微尺度分子组装装置的研制等内容。 /p p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 仪器信息网授权对本专辑内容进行转载,以下为第2期题为“基于傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR-MS)的超宽波段光解离光谱系统的研制及应用 span style=" text-indent: 2em " ”的文章,作者 /span 张凯林, span style=" text-indent: 2em " 通信作者 /span 孔祥蕾。 /p p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 1.通信作者孔祥蕾,现任南开大学元素有机化学国家重点实验室副教授。 /p p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 科研与学术工作经历:2003年于中科院安光所获博士学位。分别于2004及2006年在台北原分所和康奈尔大学从事质谱和离子红外光谱研究。2010年到南开大学任职,从事基于质谱和光谱的气相离子化学研究,已发表论文九十余篇。 /p p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 主要研究方向:有机与生物质谱分析新方法;新材料在质谱中的应用;光谱学;反应机理。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/c3b80650-5df2-4142-9bdb-1bec1b3c7985.jpg" title=" 图3.jpg" alt=" 图3.jpg" / /p p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " 基于质谱技术的光解离光谱方法具有灵敏度高和可行性好的优势,近年来在气相离子化学和分析化学研究领域得到了快速发展和广泛应用。本工作基于一台7 T的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT ICR MS),搭建了超宽波段的可调谐激光光路系统,获得了气相离子超宽波段的光解离光谱。该系统的光谱可调谐范围为192~3700 nm,是目前已知在单台质谱仪上可获得最宽波段的光解离光谱系统。超宽波段的波长覆盖范围使用两台宽波段可调谐OPO激光器实现,光路可以在真空传输,提高了紫外和红外激光的传输效率。该系统结合了电喷雾(ESI)电离源和FT ICR MS的高分辨能力以及超强的离子操控能力,可以获得目标离子的紫外-可见光以及中红外区域的光解离光谱,分别对应于分子的电子和振动能级,实现了分子结构信息的互补。以罗丹明110和色胺为例,获得了相应的离子在不同波段中的光解离光谱,初步证明了该仪器实现相关功能的可行性。 /p p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " strong 以下为论文内容: /strong br/ /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 623px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/76392738-66e9-4d26-b206-8ad6bbb9c603.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.07.33.png" width=" 600" height=" 623" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.07.33.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 779px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/17744f41-5bd5-410a-93c5-2d6087ac55e9.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.07.48.png" width=" 600" height=" 779" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.07.48.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 777px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/ecbb5f6b-1022-4a15-a41a-465c17aa9976.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.08.04.png" width=" 600" height=" 777" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.08.04.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 547px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d70ee9dc-6b69-47a1-b904-36458d5c9618.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.08.18.png" width=" 600" height=" 547" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.08.18.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 773px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4b227b28-1bf4-4a56-8fd0-fdca1426c681.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.08.34.png" width=" 600" height=" 773" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.08.34.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 598px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/2b72d939-2eca-46f6-8288-8f16d101e7ff.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.08.45.png" width=" 600" height=" 598" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.08.45.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 505px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/7baba6ac-ef80-4ec4-95b3-090291722de5.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.08.54.png" width=" 600" height=" 505" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.08.54.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 726px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/5e5b2894-5c59-46a1-8643-ab8161c1aa43.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.09.09.png" width=" 600" height=" 726" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.09.09.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 768px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4cfe37e0-fcd6-4ae4-9f38-82bf158c0d1e.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.09.21.png" width=" 600" height=" 768" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.09.21.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 600px height: 757px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/6feaada8-9dc3-41e9-b0b7-99eab4bdde76.jpg" title=" 截屏2020-03-27上午10.09.38.png" width=" 600" height=" 757" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 截屏2020-03-27上午10.09.38.png" / /p p dir=" ltr" style=" text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em " br/ /p p dir=" ltr" br/ /p
  • 西安加速器质谱中心建成智能化数据管理平台
    西安加速器质谱中心是在科技部、中国科学院和教育部的大力支持下,由中国科学院地球环境研究所与西安交通大学联合共建,于2007年通过国家验收,并成为我国第十个大型仪器设备中心。该中心依托中国科学院地球环境所,利用从荷兰高压工程公司(HVEE)引进的三百万伏特的串列加速器质谱仪(3MV AMS)及自行设计建立的样品制备系统,在国家大型条件平台工作的共享运行机制下,以全球环境变化研究为主,兼顾发展考古年代学,生物医药科学等,多学科共享,形成学科交叉点,创造更多的创新机会,并为我国科研院所、高等院校和产业部门(如水利、国土资源、海洋、气象、农业、林业和环保等等)的科技人员的相关研究提供公益技术支撑。   近日,为提高实验室管理水平,挖掘仪器设备使用潜力,扩大共享范围,在黄土与第四纪地质国家重点实验室自主部署课题资助下,西安加速器质谱中心与中国科学院网络信息中心合作,建成了基于协同工作环境的智能化数据管理平台。包括中心网站、数据管理平台和文档协同管理等三部分。中心网站部分为西安加速器质谱中心的对外宣传门户,主要作用是对外信息发布,中心形象建设等 数据管理平台围绕西安加速器质谱中心3.0MV加速器质谱仪工作流程,包括样品测试数据管理、日常管理、统计报表等模块。文档协同管理部分实现了易于管理的内容发布和便捷高效的文档共享功能。
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