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  • 中國科大提出強流加速器新方法

    近日,中國科學技術大學“千人計劃”秦宏教授提出一個提高帶電粒子束流的強度和品質的新途徑和與之對應的理論方法。相關研究成果集中發表在《物理評論快報》(兩篇)和《物理評論專題-加速器與光束》(一篇)上,并被美國物理學會2014年等離子體物理年會選為大會邀請報告。 現代強流加速器在清潔新能源、醫療、高能物理等領域有著廣泛的應用,這一研究方向亟須突破的瓶頸技術是提高帶電粒子束流強度和品質的方法。秦宏課題組利用微分幾何的理論工具,把經典的一維加速器粒子動力學理論(Courant-Snyder 理論和Kapchinskij-Vladimirskij模式)推廣到了任意維、強耦合的約束光路,并發現了強耦合約束光路中的高流強傳播模式。這一新的傳播模式能夠大幅度提高加速器的流強和束流的穩定性和光滑性,因而可以被用來研發新型的粒子束驅動核能反應堆和先進的腫瘤放射治療方法。 強流加速器傳播新模式......閱讀全文

    “強流高功率離子加速器物理及技術先導研究”年度總結會

      2月6日,國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)“強流高功率離子加速器物理及技術先導研究”項目2014年度總結會在中國科學院上海應用物理研究所召開。  項目咨詢專家、特邀專家及項目組專家、中科院院士陳佳洱、方守賢、中國工程院院士陳森玉等9位專家應邀出席會議。項目組骨干20余人參加會議。  會議由

    中國科大提出強流加速器新方法

      近日,中國科學技術大學“千人計劃”秦宏教授提出一個提高帶電粒子束流的強度和品質的新途徑和與之對應的理論方法。相關研究成果集中發表在《物理評論快報》(兩篇)和《物理評論專題-加速器與光束》(一篇)上,并被美國物理學會2014年等離子體物理年會選為大會邀請報告。   現代強流加速器在清潔新能源、醫療

    “強流重離子加速器及其科學研究專題”出版

    近日,由中科院院士、復旦大學現代物理研究所研究員馬余剛和中科院院士、中科院近代物理研究所研究員趙紅衛組織的“強流重離子加速器及其科學研究專題”在《中國科學:物理學 力學 天文學》中文版2020年第11期出版。 “強流重離子加速器及其科學研究專題”由我國從事加速器物理和核物理研究方面的專家,聚焦惠

    強流重離子加速器裝置取得多項重要進展

    中新網蘭州10月14日電 (閆姣)記者14日從中國科學院近代物理研究所(簡稱“近代物理所”)獲悉,由該所負責籌建的國家重大科技基礎設施——強流重離子加速器裝置(HIAF)取得多項重要進展。HIAF項目組完成了磁合金高頻、超導磁鐵、全儲能電源、極高真空薄壁真空室等系統核心關鍵技術樣機及首臺套設備測試,

    最高流強!中國超重元素研究加速器裝置刷新紀錄

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519551.shtm近日,由中國科學院近代物理研究所研制的中國超重元素研究加速器裝置(CAFE2)取得重要進展,成功實現了14.8粒子微安流強、224兆電子伏能量的束流在靶穩定運行,創造了國際同類裝置運行

    最高流強!我國超重元素研究加速器裝置刷新紀錄

    近日,由該所研制的中國超重元素研究加速器裝置(CAFE2)取得重要突破,成功實現了14.8粒子微安流強、224兆電子伏能量的束流在靶穩定運行,創造了國際同類裝置運行束流參數的最高流強紀錄。  超重元素合成研究一直是科學界的熱點,目前科學家總共發現了118種元素。在過去的幾十年中,美國、日本、德國、俄

    國家重大科技基礎設施“強流重離子加速器裝置”啟動建設

      12月25日,記者從中科院近代物理研究所獲悉,“十二五”國家重大科技基礎設施“強流重離子加速器裝置”(HIAF)項目23日在廣東省惠州市啟動開工建設。中科院院士沈文慶、張煥喬、趙光達、張肇西、張維巖、馬余剛等專家學者,廣東省、惠州市相關職能部門及政府代表,HIAF項目組核心人員等90余人參加了會

    國家重大科技基礎設施強流重離子加速器裝置調試成功

      10月28日,位于廣東省惠州市的國家重大科技基礎設施——強流重離子加速器裝置(HIAF)調試成功,實現束流全線貫通。  HIAF于2018年12月開工建設,作為目前國際上規模最大、指標領先的全離子加速器,其工程建設經歷了前所未有的挑戰。歷經十年攻堅,團隊在核心關鍵技術方面取得突破性進展,成功研制

    近代物理所ADS強流質子超導直線加速器樣機研制取得進展

      中國科學院近代物理研究所承擔的中科院戰略性先導科技專項“未來先進核裂變能——ADS嬗變系統”超導質子直線加速器注入器II原型樣機的研制取得重大進展。10月30日實現了能量為10.2MeV,流強為10.5mA的脈沖質子束加速;11月27日實現了能量為9.55MeV、流強為2.14mA的連續質子束加

    強流重離子加速器裝置磁合金高頻系統實現3Hz高功率運行

      4月25日,強流重離子加速器裝置(HIAF)BRing磁合金高頻系統首臺套調試取得了突破性進展,實現了3Hz重復頻率、大于67%高占空比、超過50kV高電壓梯度的寬帶掃頻變諧波工作模式,優于設計指標。  國內首套低頻、寬帶、油冷磁合金高頻系統于2022年10月研制成功并實現1Hz高功率穩定運行。

    近物所建成高電荷態重離子RFQ加速器和強流激光離子源

      中科院近代物理研究所近期建成一臺高電荷態重離子RFQ(射頻四極)加速器和與之匹配的強流高電荷態激光離子源。這是在我國建成出束的第一臺高電荷態重離子RFQ加速器和第一臺用于加速器的高電荷態激光離子源,在未來的重離子腫瘤治療專用加速器和強流重離子同步加速器等領域具有重大應用前景。   通過與國外同

    高能加速器的高能物理實驗

        高能質子加速器所加速出來的高能質子流打在靜止靶上,可以產生出多種次級的高能粒子流,如反質子流,π介子流、μ子流等等。把這些次級粒子分別引向不同實驗室可做多種高能物理實驗。  其次,組成質子同步加速器的每一級加速器,除了供給下一級加速的質子流以外,都可以引出一部分束流供實驗室使用。因此,一臺高

    強流質子超導直線加速器原型樣機連續波質子束成功出束

      11月24日,中國科學院戰略性先導科技專項“未來先進核裂變能——ADS嬗變系統”(簡稱ADS專項)取得核心技術重大突破,中科院近代物理研究所研制的強流質子超導直線加速器低能段原型樣機,成功引出了能量2.68MeV、最大流強3.6mA的連續波質子束,束流功率達到9.6kW。這是目前國際上連續束運行

    第六屆ICFA空間電荷效應研討會在東莞舉行

    9月11日至13日,由中國科學院高能物理研究所主辦,中國科學院近代物理研究所協辦的第六屆未來國際加速器委員會(簡稱ICFA)空間電荷效應研討會在廣東東莞舉行。記者獲悉,這是ICFA空間電荷效應研討會首次在中國舉辦,會議將通過24場學術報告呈現國內外強流加速器裝置的現狀。研討會現場。張瑋供圖隨著國際上

    國際首臺25MeV質子直線加速器通過測試

       2017年6月5日至7日,中國科學院重大科技任務局組織測試專家組對中國科學院近代物理研究所和高能物理研究所聯合研制的ADS先導專項25MeV質子直線加速器進行了現場測試。測試專家由中國科學技術大學、北京大學、清華大學、蘭州大學、中國科學院應用物理研究所和近代物理研究所等單位的專家組成,近物所魏

    ADS強流質子加速器注入器I研究獲突破

      經過五年多的攻關,中國科學院高能物理研究所加速器驅動次臨界潔凈核能系統(Accelerator Driven Sub-critical System,簡稱ADS)先導專項團隊于6月17日在ADS強流質子加速器注入器I上獲得了能量為10.1MeV、峰值流強為10.03mA的脈沖質子束流,實現了AD

    國際首臺25MeV連續波超導質子直線加速器通過達標測試

      6月5日至6日,中國科學院重大科技任務局組織測試專家組對中國科學院近代物理研究所和高能物理研究所聯合研制的ADS先導專項25MeV超導質子直線加速器進行了現場測試。測試專家組由中國科學技術大學、北京大學、清華大學、蘭州大學、上海應用物理研究所和近代物理所等單位的專家組成,中科院院士、近代物理所研

    我國強流高功率質子加速器創世界紀錄

       近日,記者從中國科學院近代物理研究所獲悉,該所獨立自主研制的加速器驅動次臨界系統(ADS)超導直線加速器樣機在國際上首次實現束流強度10毫安連續波質子束176千瓦運行指標,并于2月12日凌晨2:20,實現10毫安束流穩定運行。事實上,采用全超導直線加速器加速5毫安以上連續波質子束此前從未在國際

    世界最強流深地加速器首批成果發布

      中核集團披露,中國首個深地核天體物理實驗項目——錦屏深地核天體物理實驗首批實驗成果發布會18日在北京舉行。首批發布4個核天體物理關鍵反應實驗研究,測量靈敏度和統計精度均高于國際同類裝置水平,達到國際核天體物理直接測量的最大曝光量、最寬能量范圍和最高靈敏度。  此舉標志著中國核天體物理實驗研究步入

    世界最強流深地加速器首批實驗成果發布

       12月18日,我國首個深地核天體物理實驗項目——錦屏深地核天體物理實驗首批實驗成果發布會在京舉行。  首批發布4個核天體物理關鍵反應實驗研究,測量靈敏度和統計精度均高于國際同類裝置水平,達到國際核天體物理直接測量的最大曝光量、最寬能量范圍和最高靈敏度,成果標志著我國核天體物理實驗研究步入國際先

    ADS強流質子加速器注入器I研制取得進展

      9月1日,ADS先導專項325MHz/3.2MeV連續波(CW)強流質子RFQ加速器調束取得新進展,在流強大于10 mA的情況下束流占空比達到70%、平均束流功率達到22kW以上,高頻平均功率達到315 kW以上,束流傳輸效率達到95%以上,這是國內自主研制的首臺高頻率、高連續波功率、高束流占空

    國際首臺低能量強流高電荷態重離子研究裝置通過驗收

      12月7日至9日,國際首臺低能量強流高電荷態重離子研究裝置在中國科學院近代物理研究所(以下簡稱“近代物理所”)成功通過國家自然科學基金委員會組織的專家驗收。該裝置由45吉赫茲超導高電荷態電子回旋共振(ECR)離子源、高壓平臺、強流多電荷態束流分析和制備系統等多個子系統組成,旨在為核天體物理、原子

    ADS強流質子超導直線加速器原型樣機獲重大進展

      中國科學院戰略性先導科技專項(A類)“未來先進核裂變能——ADS嬗變系統”(簡稱ADS先導專項)超導質子直線加速器原型樣機再次取得重要進展,首次引出能量5MeV流強10mA的脈沖束流。  中國科學院近代物理研究所ADS加速器團隊經過3個月夜以繼日的努力,完成了超導質子直線加速器注入器II 5Me

    蘭州重離子加速器首次實現離子源脈沖束注入運行

      1月17日至22日,中國科學院近代物理研究所加速器運行團隊,利用超導離子源SECRAL首次為蘭州重離子加速器(HIRFL)提供了約120電子微安的40Ar12+脈沖束(圖1),并成功注入HIRFL儲存環CSR(圖2),實現了束流的加速和累積(圖3),累計運行超過48小時。  Afterglow工

    ADS質子超導直線加速器樣機實現高功率百小時連續束運行

      中國科學院近代物理研究所與高能物理研究所聯合研制的ADS質子超導直線加速器樣機(CAFe)經過一年多的技術改造和調試運行,取得長時間運行的階段成果。  1月23至24日,中國科學院重大科技任務局組織專家對該加速器連續束長時間運行成果進行認定和研討。專家組由來自中科院高能所、清華大學、北京大學、中

    ADS質子超導直線加速器樣機-1516MeV/2mA百小時連續束運行

      中國科學院近代物理研究所與高能物理研究所聯合研制的ADS質子超導直線加速器樣機(CAFe)經過一年多的技術改造和調試運行,取得長時間運行的階段成果。  1月23至24日,中國科學院重大科技任務局組織專家對該加速器連續束長時間運行成果進行認定和研討。專家組由來自中科院高能所、清華大學、北京大學、中

    研究人員調試成功最高磁剛度的慢引出束流

      2020年元旦,中國科學院近代物理研究所首次在冷卻儲存環(CSRm)上儲存加速150MeV/u的209Bi36+束流,成功實現最高磁剛度的束流慢引出。這將為我國科學實驗研究,特別是空間科學研究提供良好的實驗研究平臺。  為了進一步提升蘭州重離子加速器(HIRFL)的供束能力,拓展CSR提供離子束

    RFQ加速器通過現場技術測試-達到連續質子束10毫安

      7月17日至19日,ADS先導專項強流連續質子束超導直線加速器注入器II離子源、低能傳輸線和162.5MHz@2.1MeV ADS RFQ (射頻四極)加速器(見圖2),通過了中國科學院重大科技任務局組織的專家組進行的現場技術測試。   該項目RFQ加速器是用于ADS先導專項質子超導直線加速器注

    核物理與核技術國家重點實驗室建成超小型激光加速器

      加速器作為核科學中的核心儀器設備,對人類的生存發展和國家的地位與安全具有重要影響,成為衡量綜合國力的一項重要標志。與常規加速器相比,激光加速器的尺寸、成本可以顯著降低,同時其產生的離子束具有能量高、脈沖短(皮秒量級)、尺寸小(微米)、方向性好、時間和空間分辨率高等優點。   核物理與核技術國家重

    近代物理所SSCLinac成功實現加速鈾束

      2018年12月,由中科院近代物理所承建的SSC-Linac項目獲得重要進展。前端連續波四桿型RFQ加速器成功實現加速238U35+離子束,輸出流強達到4.5eμA。圖1:離子源引出的束流分布圖  四桿型RFQ是由近代物理所和北京大學重離子物理研究所聯合研制完成,注入能量為3.728 keV/u

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