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近物所重离子深层治疗终端实现主动点扫描技术

近日,中国科学院近代物理研究所科研人员利用兰州重离子研究装置(HIRFL)提供的高能碳离子束,在该装置的深部肿瘤重离子治疗终端对实现适形调强重离子治疗的主动式点扫描束流配送技术进行了测试,取得了重要进展。 测试中,利用兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)提供的80-430MeV/u的碳离子束,研究人员测量了不同能量束流在水箱中的深度剂量分布,证实了HIRFL-CSR具备提供治癌所需能量范围内碳离子束的能力。利用HIRFL-CSR提供的能量在172-207MeV/u之间的碳离子束,他们确定了扫描磁铁电流变化与束斑在治疗装置等中心处横向位置变化之间的关系,进行了点扫描位置与照射剂量精度的测量,证实点扫描位置偏差小于1mm,剂量误差在5%之内。此外,研究还利用点扫描束流配送技术构形了“中国地图”、“兰州”等任意形状的照射野。采用国际原子能机构(IAEA)推荐的点扫描束流配送中的束流监测电离室标定方法对......阅读全文

近物所重离子深层治疗终端实现主动点扫描技术

  近日,中国科学院近代物理研究所科研人员利用兰州重离子研究装置(HIRFL)提供的高能碳离子束,在该装置的深部肿瘤重离子治疗终端对实现适形调强重离子治疗的主动式点扫描束流配送技术进行了测试,取得了重要进展。  测试中,利用兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)提供的80-

重离子研究装置(HIRFL)通过2022年基本运行经费实地审核

  7月27日至28日,中国科学院条件保障与财务局组织专家对兰州重离子研究装置(HIRFL)2022年度基本运行经费进行了实地审核。审核组由来自高能物理研究所、信息工程研究所、合肥物质科学研究院、海洋研究所、国家空间科学中心、合肥物质科学研究院、国家天文台及中国科学技术大学的12位专家组成,组长由郑

兰州重离子加速器首次实现离子源脉冲束注入运行

  1月17日至22日,中国科学院近代物理研究所加速器运行团队,利用超导离子源SECRAL首次为兰州重离子加速器(HIRFL)提供了约120电子微安的40Ar12+脉冲束(图1),并成功注入HIRFL储存环CSR(图2),实现了束流的加速和累积(图3),累计运行超过48小时。  Afterglow工

SECRAL-II超导离子源为重离子加速器稳定供束超过1000小时

  2018年12月11日至2019年1月24日,中国科学院近代物理研究所新投入运行的全超导ECR离子源SECRAL-II(图1)为兰州重离子加速器HIRFL-CSR上核物理实验提供了高流强高电荷态86Kr25+离子束,SECRAL-II本次供束不间断连续稳定运行时间超过1000小时(图2),展示了

离子源的应用离子束

  离子源是用以获得离子束的装置。我们知道,在各类离子源中,用得最多的是等离子体离子源,即用电场将离子从一团等离子体中引出来。这类离子源的主要参数由等离子体的密度、温度和引出系统的质量决定。属于这类离子源的有:潘宁放电型离子源射频离子源、微波离子源、双等离子体源、富立曼离子源等。另一类使用较多的离子

加速离子束的装置

  从离子源获得的离子束的能量一般从几百电子伏到几万电子伏。因为用高引出电压方式获得较高能量的离子束受到击穿的限制,所以必须使离子在电场和磁场中加速,这类装置叫做加速器(见粒子加速器) 使用各种加速器可以使离子获得很高的能量(如几百吉电子伏),也可以使离子减速,以获得能量较低的(如几十电子伏)但流强

离子束切割抛光仪

  离子束切割抛光仪是一种用于材料科学领域的工艺试验仪器,于2018年5月23日启用。  技术指标  抛光角度: +10° 到 -10° ,每个离子枪可独立调节 离子束能量: 100 V 到 8.0 kV 离子束流密度: 10 mA/cm2 峰值 抛光速度: 300 μm/h(8.0 kV条件下对于

近代物理所成功加速高熔点钽离子

  近期,中国科学院近代物理研究所在HIRFL加速器上首次成功加速能量为12.5MeV/u的181Ta31+束流,为国内外30多家用户的单粒子效应及辐照实验提供了累计超过200小时的束流,填补了国内单粒子效应实验工程关键考核点空白。   本次成功加速Ta离子,是对兰州重离子加速器数个工作状态极限

研究人员调试成功最高磁刚度的慢引出束流

  2020年元旦,中国科学院近代物理研究所首次在冷却储存环(CSRm)上储存加速150MeV/u的209Bi36+束流,成功实现最高磁刚度的束流慢引出。这将为我国科学实验研究,特别是空间科学研究提供良好的实验研究平台。   为了进一步提升兰州重离子加速器(HIRFL)的供束能力,拓展CSR提供

聚焦离子束系统知多少?

纳米科技是当今国际上的一个热点。纳米测量学在纳米科技中起着信息采集和分析的不可替代的重要作用,纳米加工是纳米尺度制造业的核心,发展纳米测量学和纳米加工的一个重要方法就是电子束,离子束技术。近年来发展起来的聚焦离子束纳米加工系统用高强度聚焦离子束对材料进行纳米加工,结合扫描电子显微镜实时观察,开辟了从