中国科学家孙良亭获首届瑞查得杰勒奖

在美国芝加哥日前举行的第18届国际电子回旋共振(ECR)离子源会议上,中国科学院近代物理研究所副研究员孙良亭因其在全永磁ECR离子源技术方面的杰出贡献,获得首届“瑞查得杰勒奖”。 ECR离子源是产生高电荷态强流离子束最有效的装置,在加速器、核物理、原子物理、表面物理及半导体工业等领域有很广泛的应用。孙良亭及其研究小组经过3年的努力,研制成功一台全永磁高电荷态ECR离子源LAPECR2,是当前世界上磁体建造难度最大、磁场最高、等离子体弧腔最大、高电荷态离子束流强度最高的全永磁ECR离子源。项目的研制成功解决了多项全永磁ECR离子源的技术难题。 瑞查得杰勒奖是以“ECR离子源之父”——法国瑞查得杰勒(Richard Geller)教授命名,由国际ECR离子源领域专家组成的评奖委员会评选的奖项,旨在奖励全世界在ECR离子源研究领域作出杰出贡献的青年科学家。该奖项2008年设立,每两年一届,每届设一名获奖者。......阅读全文

中国科学家孙良亭获首届瑞查得杰勒奖

在美国芝加哥日前举行的第18届国际电子回旋共振(ECR)离子源会议上,中国科学院近代物理研究所副研究员孙良亭因其在全永磁ECR离子源技术方面的杰出贡献,获得首届“瑞查得杰勒奖”。 ECR离子源是产生高电荷态强流离子束最有效的装置,在加速器、核物理、原子物理、表面物理及半导体工业等领域有很广泛的应用。

孙良亭获2025年度国际粒子加速器奖“西川哲治奖”

6月1至6日,第16届国际粒子加速器大会(IPAC25)在台湾举行。会议期间,举行了隆重的2025度国际粒子加速器与未来加速器亚洲委员会颁奖仪式( ACFA/IPAC25 Accelerator Prizes)。中国科学院近代物理研究所研究员孙良亭因其在高电荷态ECR(电子回旋共振)离子源,特别是超

他为重离子束流纪录烙上“中国印”

孙良亭  2011年,美国伯克利实验室的一场庆祝会上,科研人员举杯欢庆高电荷态铀束流突破300微安的里程碑,实验室负责人感慨这是“多年梦寐以求的结果”。作为实验参与成员,孙良亭站在人群中,既为参与这项科研突破而激动不已,也在心中埋下一个执念——有朝一日,要在自己的国家主导创造新的纪录。  十几年后,

国际首台低能量强流高电荷态重离子研究装置通过验收

  12月7日至9日,国际首台低能量强流高电荷态重离子研究装置在中国科学院近代物理研究所(以下简称“近代物理所”)成功通过国家自然科学基金委员会组织的专家验收。该装置由45吉赫兹超导高电荷态电子回旋共振(ECR)离子源、高压平台、强流多电荷态束流分析和制备系统等多个子系统组成,旨在为核天体物理、原子

第十九届回旋加速器及应用国际会议在兰州召开

  第19届回旋加速器及应用国际会议(The 19th International Conference on Cyclotrons and Their Applications)于9月6日至10日在兰州召开。会议由中科院近代物理研究所主办,来自21个国家、50多所研究机构的170多

什么是回旋共振?

  亦称抗磁共振。固体中的载流子(电子及空穴)和等离子体以及电离气体在恒定磁场 B和横向高频电场E(ω)的同时作用下,当高频电场的频率ω与带电粒子的回旋频率相等,ω=ωc,这些带电粒子碰撞弛豫时间τ远大于高频电场周期,即τ≥1/ω时,便可观测到带电粒子的回旋共振。因此,回旋共振常是在高纯、低温(τ大

赵红卫获国际离子源领域最高奖“明亮奖”

  我国超导高电荷态ECR离子源研究获重大进展   近期在美国召开的第十三届国际离子源大会上,中国科学院近代物理研究所副所长赵红卫与美国劳伦斯贝克利国家实验室(LBNL)核科学部副主任克劳德拉依尼斯(Claude Lyneis),88英尺回旋加速器室主任戴妮娅拉赖特讷(Daniela Leitne

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

中科院“HIRFL备用超导ECR离子源研制”项目通过验收

  7月11日上午,中国科学院重大科技基础设施维修改造项目——“HIRFL备用超导ECR离子源研制”验收会在中国科学院近代物理研究所召开。中科院条件保障与财务局总工程师杨为进介绍了该项目的进展情况。  专家组成员由来自北京大学、清华大学、中科院电工研究所、高能物理研究所、合肥物质科学研究院、遥感与数

傅里叶变换离子回旋共振质谱法

  傅里叶变换离子回旋共振质谱法也称作傅里叶变换质谱分析,这是一种根据给定磁场中的离子回旋频率来测量离子质荷比(m/z)的质谱分析方法。  彭宁离子阱(Penning Trap)中的离子被垂直于磁场的震荡电场激发出一个更大的回旋半径,这种激发作用同时也会导致离子的同相移动(形成离子束)。当回旋的离子

质谱离子源的作用

离子源是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是 一种流强大产额高的离子源各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。   气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使工作物质溅

质谱离子源的作用

离子源是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是 一种流强大产额高的离子源各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。   气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使工作物质溅

什么是离子源?

  离子源(英文名称:Ion source)是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。  气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使

傅立叶变换离子回旋共振质谱仪

  傅立叶变换离子回旋共振质谱仪是一种高性能的高分辨质谱仪。亦可直接用FT-MS表示(Fourier-transform mass spectrometry)。  组成介绍  它的核心部件是带傅立叶变换程序的计算机和捕获离子的分析室。分析室是一个置于强磁场中的立方体结构。离子被引入分析室后,在强磁场

傅立叶变换离子回旋共振质谱仪

傅立叶变换离子回旋共振质谱仪是一种高性能的高分辨质谱仪。亦可直接用FT-MS表示(Fourier-transform mass spectrometry)。它的核心部件是带傅立叶变换程序的计算机和捕获离子的分析室。分析室是一个置于强磁场中的立方体结构。离子被引入分析室后,在强磁场作用下被迫以很小的轨

微波等离子体亚深微米刻蚀

利用微波电子回旋共振(ECR)可以产生高密度的等离子体,选择不同的活性种粒分别对硅、砷化镓等半导体,Al, Cu, W, Ti 等金属,SiO2, Si3N4, Al2O3等无机物质和聚酰亚胺等有机物质,进行选择性刻蚀,制备大规模集成电路的芯片。现在的刻蚀技术,主要是采用电子束或同步辐射束曝光后,用

傅里叶变换离子回旋共振的相关理论

T-ICR与回旋加速器(cyclotron)的物理学原理十分相似,至少在第一近似值方面二者相差无几。在最简单的理想状态下,回旋频率和质荷比之间的关系可以用如下的公式来表示:看第三个公式ω c =回旋频率(一般测量角频率)z =离子电荷 B =磁场强度 m =离子质量由于在实际应用中我们用了一个四极的

简述傅立叶变换离子回旋共振的原理

  FT-ICR MS 将离子源产生的离子束引入ICR中,随后施加一个涵盖了所有离子回旋频率的宽频域射频信号。在此信号的激发下, 所有离子同时发生共振并沿着一个半径逐渐增大的螺旋型轨迹运动。  当运动半径增大到一定程度之后停止激发,所有离子都同时从共振状态回落,并且在检测板上形成一个自由感应衰减信号

简介傅立叶变换离子回旋共振的特点

  ①傅立叶变换质谱计的分辨率极高,远远超过其它质谱计。在m=1000u时,商品仪器的分辨率可超过 ;  ②可完成多级(时间上)串联质谱的操作,由于它可提供高分辨的数据,因而信息量更丰富;  ③一般采用外电离源,可采用各种电离方式,便于与色谱仪联机;  ④灵敏度高、质量范围宽、速度快、性能可靠等。

简述傅立叶变换离子回旋共振的原理

  傅立叶变换离子回旋共振的原理:FT-ICR MS 将离子源产生的离子束引入ICR中,随后施加一个涵盖了所有离子回旋频率的宽频域射频信号。在此信号的激发下, 所有离子同时发生共振并沿着一个半径逐渐增大的螺旋型轨迹运动。  当运动半径增大到一定程度之后停止激发,所有离子都同时从共振状态回落,并且在检

使用甲磺酸溴隐亭片的不-良反应介绍

  1、许多患者服药后头几天可能会发生恶心、呕吐、头痛、眩晕或疲劳,但不需要停药。在服用甲磺酸溴隐亭片之前1小时服用某些止吐药如乘晕宁、吐来抗、胃复安等可抑制恶心头晕。  2、极少数病例中服用甲磺酸溴隐亭片后发生体位性低血压,因此建议对于能够走动的患者应测量站位血压。  3、在大剂量治疗时,可能会发

傅里叶变换离子回旋共振的ICR结构类型

ICR结构可以分为以下两种:1、封闭式尽管各种封闭式ICR单元在几何构造上有些差异,不过它们都拥有一些共同的特点:栅格电极被设置在两端用来提供电场,诱捕离子,使离子沿轴向运动(平行于磁力线)。离子即可以由内部产生(使用电子碰撞电离);也可以由外部离子源喷射(比如使用电喷射或者MALDI)。嵌套的IC

离子回旋共振质量分析器介绍

  在某种程度上,离子回旋共振(ICR)质量分析器与NMR有些相似。ICR具有非常高的质量分辨率,能够检测大质量离子、进行离子的无损分析和多次测量,具有很高的灵敏度和级联质谱的能力,是一种在现代质谱学领域中具有重要用途的质量分析器。  为进一步提高质量分析器的质量分辨率,常见的措施是将扇形磁场和电场

关于傅立叶变换离子回旋共振的特点介绍

  ①傅立叶变换离子回旋共振的分辨率极高,远远超过其它质谱计。在m=1000u时,商品仪器的分辨率可超过 ;  ②可完成多级(时间上)串联质谱的操作,由于它可提供高分辨的数据,因而信息量更丰富;  ③傅立叶变换离子回旋共振一般采用外电离源,可采用各种电离方式,便于与色谱仪联机;  ④傅立叶变换离子回

傅立叶变换离子回旋共振分析仪的原理简介

  许多年以来,傅立叶变换离子回旋共振质谱(Fourier-transform ion-cyclotron resonance mass spectrometry, FT-ICR-MS)在气相离子-分子反应的基础研究中成为有效的手段。该质谱与ESI 离子源联接后被广泛地应用于 生物大分子的研究,能够

傅立叶变换回旋共振分析系统的结构及特点

傅立叶变换回旋共振仪的分析器是由六面体组成的一个阱室,其示意图下图所示。图中,前后为一对信号检测的接收极(设定该方向为Z轴);左右为一对阱电极,离子可以在阱室中产生(如电子电离),也可以将离子从左孔中引入;上下一对是信号发射的传输极(设定该方向为Y轴)。超导的磁场将沿着阱电极的方向通过(设定为X轴)

兰州重离子加速器冷却储存环成功累积加速氢分子离子

  近日,中科院近代物理研究所科研人员在兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)主环(CSRm)上成功实现了束流的累积并加速到每核子能量400MeV。加速后的束流引出剥离后即可得到同能量的质子束。  由ECR离子源产生的离子,经HIRFL-SFC回旋加速器加速到每核子能量10

2018年中国科学院青年科学家奖获奖候选人揭晓

  今天,中国科学院人事局正式公示了2018年度中国科学院青年科学家奖获奖候选人,共有10位青年学者入选。  10位青年学者来自中国科学院各大研究所和中国科学技术大学,基本都在各自领域取得突出成果,多位学者获国家杰出青年基金项目。10位杰出青年学者名单如下:鄢社锋  鄢社锋,中国科学院大学教授、博士

近物所赵红卫获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖

  2月21日,科技部公布了“十一五”国家科技计划工作先进集体和个人名单,中科院近代物理研究所赵红卫研究员荣获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。   赵红卫研究员长期从事加速器物理及技术研究,领导并负责设计、建造了5台具有国际先进或领先水平的高电荷态ECR源,在高电荷态ECR离子

痛别|运载火箭总体和卫星工程专家孙敬良逝世

  中国共产党党员、中国工程院院士、国际宇航科学院院士,中国航天科技集团有限公司第八研究院原科技委主任孙敬良同志,于2022年12月28日2时35分,因病医治无效,在上海逝世,享年92岁。  孙敬良院士逝世后,党和国家领导人分别以不同方式表示深切哀悼,并向其家属表示慰问。中国工程院党组书记、院长李晓