发布时间:2022-01-28 15:13 原文链接: 探测器安装!江门中微子实验进入建设关键阶段

广东江门,打石山地下700米的深处,一个巨大的球型中微子探测器正在慢慢成形。日前,记者从中科院高能物理研究所获悉,1月21日,江门中微子实验中心探测器的不锈钢网壳主结构第一榀支撑柱成功吊装落位,标志着江门中微子实验探测器现场安装工作全面展开。

江门中微子实验的现场安装将怎样完成?什么时候能完全建成?对于这些问题,《中国科学报》专访了江门中微子实验副发言人、中国科学院高能物理研究所研究员曹俊。

江门中微子实验中心探测器的不锈钢网壳主结构第一榀支撑柱吊装现场(中科院高能物理所供图)

捕捉“幽灵粒子”

中微子是基本粒子世界中的“隐士”,号称“幽灵粒子”,质量小,不带电,它们从人体穿过,从地球穿过,几乎不与任何物质发生相互作用。中微子的质量顺序,是研究中微子质量及宇宙演化的基础,也是国际中微子研究的核心问题。

江门中微子实验,就是用来捕捉中微子并测量中微子质量顺序的大科学工程。作为已经退役的大亚湾中微子实验站的后继者,江门中微子实验更加灵敏,规模也更大。

曹俊表示,2013年,江门中微子实验项目正式立项,科研人员随后开始对实验进行概念设计。

按照设计,江门中微子实验是位于地下700米,近12层楼高的地下洞室里,有一个大型的水池,一个中微子探测器,以及少量配套的设施。

中微子探测器是江门中微子实验的“心脏”,将装满2万吨液体闪烁体和数万只光电倍增管。液体闪烁体是探测中微子的介质,当大量中微子穿过探测器时,偶尔会在探测器内发生反应,发出极其微弱的闪烁光。液体闪烁体99.7%的成份是日用洗涤剂的一种原材料——烷基苯。液体闪烁体会被密封在钢和有机玻璃制作的容器中,然后被浸泡在一个巨大的水池中。水池中将安装可以将光信号转变成电信号的光电倍增管,中微子在液体闪烁体中发生反应后发出的闪烁光可以被光电倍增管捕捉到。

曹俊介绍,之所以这样设计,是为了给探测器一个“干净的环境”,“把探测器放在很深的地下,就可以用岩石来阻挡宇宙射线;把探测器泡在水池中,就可以用水来阻挡来自岩石、空气、灰尘的天然放射性”。

中微子探测器示意图(中科院高能物理所供图)

三步建成巨型“水球”

“江门中微子实验的建设全流程大致分为三步。”曹俊说。

第一步是土建。2015年,江门中微子实验破土动工,开始地下实验室的土建工作,“这是国内跨度最大的地下洞室,由于地下水超出了研究人员的预期,土建过程中,我们面临了巨大困难,土建延期三年,直到2021年底才基本完成。”曹俊说。

土建完成后,“第二步是探测器安装,将持续约1年半。安装完后是第三步——液体闪烁体的生产与灌装,大约需要半年时间。”曹俊说。

1月21日,江门中微子实验中心探测器的不锈钢网壳主结构第一榀支撑柱成功吊装落位,标志着江门中微子实验正式迈出了第二步。“探测器现场安装是江门中微子实验建设攻关的关键阶段。”曹俊说。

他介绍,江门中微子实验中心探测器中的不锈钢网壳是国内最大的单体不锈钢主结构之一,直径41米,将承载35.4米直径的有机玻璃球、20000吨液体闪烁体、20000只20英寸光电倍增管、25000只3英寸光电倍增管,以及前端电子学、电缆、防磁线圈、隔光板等诸多关键部件。

不锈钢网壳的制造用了大约900吨低放射性本底的不锈钢材料。这些材料在工厂焊接成构件后,被运往实验现场,在实验现场,科研人员将用12万套高强螺栓,把它拼接成型。

曹俊介绍,由于不锈钢网壳对结构制造的精度要求很高,为了制造这一不锈钢网壳,科研人员从2013年项目立项开始就与设计、生产企业协同攻关。

他们解决了大型复杂结构焊接变形的问题,通过特殊工装和工法完成了所有构件在工厂的高精度预拼装;研发并确定了不锈钢表面粗化技术,该技术将不锈钢表面抗滑移系数从普通的0.2提高到0.5以上;针对该项目的特殊需求,他们研制了高强不锈钢短尾环槽铆钉。这些技术获得了多项发明ZL授权,其中不锈钢短尾环槽铆钉技术由中国机械通用零部件工业协会进行了鉴定,首次用于钢结构领域,并据此发布了相关标准,填补了国内空白。

科研队伍变身“地下”工作者

“现场安装的开始意味着建设的主要工作已由土建队伍转交到科研队伍手中。”曹俊说。

江门中微子实验探测器的现场安装工作几乎都要在地下完成。“由于探测器巨大,我们只能将部件运往地下实验室,在地下完成组装。”曹俊说。

土建期间,科研人员已经准备好了相关部件。“我们一直在同步开展探测器技术研发和部件生产,攻克了大量的关键技术问题,比如发明了世界上探测效率最高的光电倍增管,研制了最透明的液体闪烁体等等。目前大部分部件已在工厂完成生产,存储在工厂或租用的仓库、测试场地。”曹俊说。

比如,对于直径35.4米有机玻璃球,科研人员准备了265块弧形有机玻璃板,其中最大一块玻璃板有3米乘8米大小,厚度有12厘米,安装时,他们要将这些玻璃板通过隧道运到地下,然后在地下完成粘接。

“目前,在现场的科研人员约十几人,加上安装工人、各探测器系统的合同厂家人员、后勤和支撑队伍,共有几十人,将来高峰期应该超过100人。”曹俊说。

曹俊告诉记者,疫情给他们的安装工作带来了不少困难,特别是在国际合作方面,由国外合作者负责研制的设备,本应该由他们到现场来安装,现在只能进行“远程安装”,即通过远程技术支持,由中方研究人员和安装工人来配合完成,争取在最后阶段能有少量国外合作者到现场来完成设备调试。

据了解,江门中微子实验计划于2023年投入运行,设计寿命30年,建成后将与日本的“顶级神冈”探测器和美国的“深部地下中微子实验”设施形成三足鼎立之势。

江门中微子实验站实拍(中科院高能物理所供图)


相关文章

2023年物理学诺奖得主铸魂世界最快相机,带领人类进入阿秒时代

10月3日,2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼(PierreAgostini)、费伦茨·克劳斯(FerencKrausz)、安妮·吕利耶(AnneL’Huillier),表彰他们对于超快激......

俄罗斯公布“月球25”探测器坠毁原因初步调查结果

俄罗斯国家航天集团当地时间10月3日发布公告称,8月19日,“月球-25”号探测器推进系统从近月圆形轨道转入着陆椭圆形轨道时,发动机点火运行了127秒,而不是计划的84秒。结果,空间站进入了非预定轨道......

NASA和SpaceX预计12日发射探测器2029年飞抵灵神星

△图片来源:美国国家航空航天局(NASA)官网当地时间10月1日,据美国国家航空航天局(NASA)官网的消息,NASA和美国太空探索技术公司(SpaceX)计划于美国东部时间10月12日上午10时16......

齐心奋进新时代科技放飞梦想——科技馆里的思政课

7月22日晚间,航天英雄、中国首飞航天员、中国载人航天工程副总设计师杨利伟,英雄航天员、神舟十三号航天员叶光富,400余名北京市中小学生代表和科技工作者代表齐聚中国科技馆,共同参加由中国科技馆联合中国......

国际基础科学大会|数学与物理巅峰论坛

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505210.shtm直播时间:2023年7月22日(周六)14:10-17:20直播平台:科学网APP(......

冰立方探测器首次发现来自银河系的中微子

经过十多年的搜寻,位于南极洲的冰立方中微子探测器终于发现了来自银河系内部的高能粒子。这一发现为了解宇宙射线如何塑造宇宙打开了一扇窗。银河系的圆盘在每种波长的光中都非常明亮,尤其是在伽马射线中,伽马射线......

银河系中微子成像新进展

从可见星光到无线电波,长期以来人们一直通过银河系发出的各种频率的电磁辐射来观察它。科学家们现在通过确定数千个中微子的银河起源,揭示了银河系的独特图像。基于中微子的银河系图像,是第一张由物质粒子而不是电......

南极“冰立方”探测到来自银河系平面的中微子

国际天体物理学合作项目“冰立方中微子天文台”的研究人员29日在《科学》杂志发表论文说,他们利用机器学习技术挖掘“冰立方”的观测数据,探测到了来自银河系平面的中微子信号。中微子是一种不带电的基本粒子,在......

可调谐红外双波段光电探测器,助力多光谱探测发展

红外双波段光电探测器是重要的多光谱探测器件,特别是近红外/短波红外区域,相较于可见光有更强的穿透能力,相较于中波红外可以以较低的损耗识别冷背景的物体,因此广泛应用于民用和军事领域。当前红外双波段探测器......

2023大连化学物理研究所“岛津奖学金”颁布!

2023年6月21日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大化所”)迎来了2023年研究生毕业典礼,岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”)受邀出席了此次毕业典礼并为“岛津奖学金”获得者颁......