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北京放射性核束加速器通过科技成果鉴定

近日,北京放射性核束加速器自主研发及应用项目通过科技成果鉴定。鉴定专家组认为,北京放射性核束加速器是我国核科学技术领域内开展基础和应用研究的重要平台,是目前我国唯一基于在线同位素分离 (ISOL)的放射性核束设施,是继欧洲ISOLDE、美洲ISAC等装置之后国际上为数不多的高分辨ISOL装置。 该项目是中国原子能科学研究院四大科技创新平台之一,突破了100MeV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增能器的核心技术,实现了自主设计和自主建造,形成了一器多用、两器并用、多器合用、多领域、多学科的科学研究平台。......阅读全文

北京放射性核束加速器通过科技成果鉴定

  近日,北京放射性核束加速器自主研发及应用项目通过科技成果鉴定。鉴定专家组认为,北京放射性核束加速器是我国核科学技术领域内开展基础和应用研究的重要平台,是目前我国唯一基于在线同位素分离 (ISOL)的放射性核束设施,是继欧洲ISOLDE、美洲ISAC等装置之后国际上为数不多的高分辨ISOL装置。 

我国制成新一代放射性核束加速器 填补相关领域空白

  中国航天科工集团公司二院获悉,二院23所承研核心器件的100MeV高能质子回旋加速器近日成功出束。该设备的成功研发填补了国内相关领域多项空白,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。  据介绍,100MeV质子回旋加速器是国家重点科技工程——HI-13串列加速器升级工程的关键实验

科学家4天发现45种新放射性同位素

  日本理化学研究所6月8日宣布,一个国际联合研究小组利用RI射束工厂的放射性同位素射束加速器,在4天之内发现了从锰(25号元素)到钡(56号元素)的45种新放射性同位素。新发现的同位素数量高于世界上约40种年平均发现的同位素数量。对破解长期以来元素的合成以及中子过剩原子核之谜打开了

我国串列加速器升级工程成功“戴帽” 可用于核技术开发

  指令操控下,拥有100MeV(兆电子伏特)能量的质子束通过三道名叫法拉第筒的“门”,接着直击ISOL(在线同位素分离器)靶,指挥大厅屏幕上不久出现一道淡绿色的g峰,成功产生钾-38核束。在4日举行的联合调试首次出束见证会上,串列加速器升级工程总工程师张天爵介绍,这是我国首次基于ISOL法、采用1

我国建成100MeV质子回旋加速器 应用前景广泛

  7月4日,中核集团中国原子能科学研究院自主研发的100MeV(兆电子伏)质子回旋加速器首次调试出束。这是我国目前自行研制的能量最高的质子回旋加速器,在国防核科学研究、放射性核束物理研究、放射性同位素生产、肿瘤治疗等领域具有广阔应用前景。  这台直径6.16米、总重量475吨的100MeV质子回旋

我国首台医用重离子加速器建成出束

  我国首台自主研发的医用重离子加速器日前成功出束,实现了碳离子束的加速(每核子400兆电子伏)和共振引出。  据介绍,首台医用重离子加速器落户于甘肃武威重离子治疗示范中心,利用中科院近代物理研究所的先进技术,依托武威肿瘤医院,由荣华集团投资建设,是我国大科学装置回报社会的突破性尝试。  武威重离子

日利用重离子加速器找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。    处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发

日找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。  处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发出减弱放射能

日利用重离子加速器找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。   处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发出减弱放射

高能加速器的辐射环境相关介绍

  加速器造成的辐射环境,在原理上是极其复杂的,它依赖于许许多多参数,例如被加速的初级粒子的种类,能量,束流强度,靶材料和屏蔽物等等。在非常高能量时,加速器辐射场与初级宇宙辐射在大气层中造成的辐射环境有许多类似之处。目前,正在研究利用  快中子、π介子及重离子作辐射治疗。如果研究成功的话,那么按装粒