同步加速器的概述
一种利用一定的环形轨道上用高频电场加速电子或离子的环形加速器装置。同步加速器中磁场强度随被加速粒子能量的增加而增加,从而保持粒子回旋频率与高频加速电场同步。 同步加速器是根据1944到1945年间Β.И.韦克斯勒和E.M.麦克米伦各自独立发现的粒子自动稳相原理(见同步回旋加速器)发展起来的。1947年美国建成第一台,随后各国陆续建造了能量为几十至几百兆电子伏的电子同步加速器。初期建造的电子同步加速器都属于弱聚焦型。 现代同步加速器都采用强聚焦。1952年强聚焦原理受到重视,从此以后建造的高能(能量高于1GeV)电子同步加速器一般都采用强聚焦原理。 同步辐射装置的储存环和增强器皆采用电子同步辐射加速器原理。......阅读全文
同步加速器的概述
一种利用一定的环形轨道上用高频电场加速电子或离子的环形加速器装置。同步加速器中磁场强度随被加速粒子能量的增加而增加,从而保持粒子回旋频率与高频加速电场同步。 同步加速器是根据1944到1945年间Β.И.韦克斯勒和E.M.麦克米伦各自独立发现的粒子自动稳相原理(见同步回旋加速器)发展起来的。1
同步加速器的简介
在一定的环形轨道上用固定频率的高频电场加速带电粒子的装置。是根据韦克斯勒和麦克米伦各自独立发现的粒子自动稳相原理发展起来的。可分为电子同步加速器和质子同步加速器两种。
同步加速器简介
同步加速器是做蛋白质晶体 X-ray 衍射必不可少的大型设施。同步加速器是一種環形的粒子加速器,使用磁場(讓帶電粒子在運行中可以改變方向)及電場(加速帶電粒子)與運行中的帶電粒子束同步化操作。粒子迴旋加速器使用均勻的磁場及固定頻率變化的電場加速帶電粒子,如果改變其中一項則為同步粒子迴旋加速器,兩者都
同步加速器的辐射相关介绍
同步加速器中加速电子的电磁辐射在很宽的波段内产生强的连续谱。伊万诺科和波梅兰丘克以及施温格尔发展了这种同步加速器辐射的理论。这种辐射沿电子轨道的切线方向射出,其角发散等于电子剩余能量与它的总能量E之比。例如,在100MeV时,光束的宽度大约是2°。辐射功率与E成正比。当电子能量增加时,最大值向短
同步加速器的原理和种类
在一定的环形轨道上用固定频率的高频电场加速带电粒子的装置。是根据韦克斯勒和麦克米伦各自独立发现的粒子自动稳相原理发展起来的。可分为电子同步加速器和质子同步加速器两种。
同步加速器的定义和原理介绍
一种利用一定的环形轨道上用高频电场加速电子或离子的环形加速器装置。同步加速器中磁场强度随被加速粒子能量的增加而增加,从而保持粒子回旋频率与高频加速电场同步。同步加速器是根据1944到1945年间Β.И.韦克斯勒和E.M.麦克米伦各自独立发现的粒子自动稳相原理(见同步回旋加速器)发展起来的。1947年
关于同步加速器的基本内容介绍
一种利用一定的环形轨道上用高频电场加速电子或离子的环形加速器装置。同步加速器中磁场强度随被加速粒子能量的增加而增加,从而保持粒子回旋频率与高频加速电场同步。 同步加速器是根据1944到1945年间Β.И.韦克斯勒和E.M.麦克米伦各自独立发现的粒子自动稳相原理(见同步回旋加速器)发展起来的。1
同步加速器的结构特点和工作原理
一种利用一定的环形轨道上用高频电场加速电子或离子的环形加速器装置。同步加速器中磁场强度随被加速粒子能量的增加而增加,从而保持粒子回旋频率与高频加速电场同步。同步加速器是根据1944到1945年间Β.И.韦克斯勒和E.M.麦克米伦各自独立发现的粒子自动稳相原理(见同步回旋加速器)发展起来的。1947年
解密欧洲大型同步加速器的台前幕后
位于法国格勒诺布尔的欧洲同步辐射装置(ESRF) 图片来源:ESRF 早晨4:30,博士生Warren Stevenson已经22个小时未曾合眼。“我很累,但我们或者现在工作,或者全不工作。”他一边盯着两台电脑屏幕一边说,“我们计划6点休息一会,然后8点醒,时间很紧张。” Stevenson之所
全球同步加速器展开终极大决战
瑞典MAX IV同步加速器的磁体 每天,在世界各地的数十个同步加速器中,电子被束缚在储存环周围,以促使其发射X射线,用于材料成像、识别化学反应产品和确定晶体结构等。 但是,光子科学家不想仅停留在老式的储存环阶段。10多年来,他们一直梦想“终极的”储存环——使用专门的磁铁来产生X
生物中心召开“基于同步加速器的质子放疗系统”推进会
为加强国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”重点专项的过程管理,推进由上海艾普强粒子设备有限公司承担的“基于同步加速器的质子放疗系统研发”项目的组织实施,生物中心于2018年3月7日在北京组织召开了该项目的工作推进会。生物中心副主任董志峰、“数字诊疗装备研发”专项专家组部分成员、项目牵头单位和项
《自然》关注中国建造第四代同步加速器
HEPS全景图。图片来源:中国科学院高能物理研究所HEPS正在加紧调试。图片来源:中国科学院高能物理研究所在距离北京市中心约50公里、位于怀柔的环形高能同步辐射光源(HEPS)内,研究人员正在对数千个部件进行微调。这些部件将产生最明亮的X射线,可实时揭示样本分子和原子结构。HEPS团队希望今年6月底
散裂中子源快循环同步加速器1.6GeV质子束流成功加速引出
7月7日下午,中国散裂中子源(CSNS)的快循环同步加速器(RCS)成功将质子束流加速到设计能量1.6GeV,并引出到废束站。这是CSNS工程建设中的又一个里程碑。 CSNS RCS是国内第一台快循环同步加速器,国外另外两台大型快循环同步加速器分别是英国散裂中子源(ISIS)的70MeV~80
散裂中子源快循环同步加速器1.6GeV质子束流成功加速引出
7月7日下午,中国散裂中子源(CSNS)的快循环同步加速器(RCS)成功将质子束流加速到设计能量1.6GeV,并引出到废束站。这是CSNS工程建设中的又一个里程碑。 CSNS RCS是国内第一台快循环同步加速器,国外另外两台大型快循环同步加速器分别是英国散裂中子源(ISIS)的70MeV~80
重建的美国X射线源迎来新生
在耗资8.15亿美元、历时14个月的重建之后,美国首屈一指的X射线同步加速器—— 一台用于研究材料和分子原子结构的大型机器,重新焕发了生机。在新的APS内循环着一束比人类头发还窄的强电子束。图片来源:ARGONNE NATIONAL LABORATORY据《科学》报道,近日,位于阿贡国家实验室的新型
《自然》关注中国建造第四代同步加速器——最亮X射线将助力杰出科研工作
在距离北京市中心约50公里、位于怀柔的环形高能同步辐射光源(HEPS)内,研究人员正在对数千个部件进行微调。这些部件将产生最明亮的X射线,可实时揭示样本分子和原子结构。 HEPS团队希望今年6月底前完成真空室系统的安装工作,该系统是确保开始调束的不可或缺的重要系统。 5月13日,英国《自然》
桂枝的概述
桂枝,中药名,取樟科植物肉桂的干燥嫩枝入药,味辛、甘,性温。 桂枝主产于广西、广东及云南等地,春、夏季剪下嫩枝,晒干或阴干,切成薄片或小段用,具有发汗解肌、温通经脉、助阳化气、平冲降气的功效,常用于风寒感冒、脘腹冷痛、血寒经闭、关节痹痛、痰饮、水肿、心悸等。
留兰香的概述
留兰香(学名:Mentha spicata Linn.,别名:绿薄荷),管状花目唇形科薄荷属植物。该类植物原产于南欧、加那利群岛、马德拉群岛、前苏联,中国河南、河北、江苏、浙江等地区有栽培或为野生。 留兰香为多年生草本,茎直立,紫色或白色花,叶无柄或近于无柄,卵状长圆形或长圆状披针形,基部宽楔
紫草的概述
紫草(学名:Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.),紫草科紫草属植物。 紫草根富含紫色物质,茎通常1~3条,直立,高40~90厘米;叶无柄,卵状披针形至宽披针形;花序生茎和枝上部,长2~6厘米,果期延长;小坚果卵球形,乳白色或带淡黄褐色,平滑,有光
香橼的概述
香橼(拉丁学名:Citrus medica L.),别名为枸橼子,是芸香科柑橘属植物。 香橼属不规则分枝的灌木或小乔木。新生嫩枝、芽及花蕾均暗紫红色。单叶,稀兼有单身复叶,叶片椭圆形或卵状椭圆形,叶缘有浅钝裂齿。总状花序有花达12朵,花瓣5片。果椭圆形、近圆形或两端狭的纺锤形,重可达2000克
垂盆草的概述
垂盆草(学名Sedum sarmentosum Bunge),别名豆瓣菜,石头菜,三叶佛甲草,虎耳草目景天科景天属多年生草本[1]植物。[2] 垂盆草不育枝及花茎细,匍匐而节上生根,直到花序之下,长10-25厘米。3叶轮生,叶倒披针形至长圆形,聚伞花序,花瓣黄色,披针形至长圆形,有长花柱。种子
降香的概述
降香(拉丁学名:Dalbergia odorifera T. C. Chen),别名降香黄檀、花梨、花梨母等,豆目豆科黄檀属植物。[1] 降香形态为乔木,高10-15米,树皮褐色或淡褐色,圆锥花序腋生,花冠乳白色或淡黄色,荚果舌状长圆形,果瓣革质,产于中国海南(中部和南部),生于中海拔有山坡疏
玄明粉的概述
玄明粉(Thenardite)是朴硝脱水制成,由于产地及提炼方法不同,所含夹杂物亦异,常见者为硫酸钙、硫酸铁、硫酸钾。玄明粉晶体呈双锥状、柱状、板状或粒状,集合体为散粒、粉末状或块状。玄明粉具有泻热通便、软坚散结、清热解毒、清肺解暑、消积和胃的功效。
细辛的概述
细辛(拉丁学名:Asarum sieboldii Miq.[1])别名盆草细辛,马兜铃科细辛属多年生草本植物。 细辛根状茎直立或横走,直径2~3毫米,有多条须根,叶通常2枚,叶片心形或卵状心形,先端渐尖或急尖;基部深心形,顶端圆形,雄蕊着生子房中部,花丝与花药近等长或稍长,子房半下位或几近上位
地榆的概述
地榆(拉丁学名:Sanguisorba officinalis L.),蔷薇科地榆属植物。其生于向阳山坡、灌丛,喜沙性土壤。 地榆高30~120厘米;根粗壮,多呈纺锤形,稀圆柱形,表面棕褐色或紫褐色,有纵皱及横裂纹,横切面黄白或紫红色,较平正;茎直立;小叶片有短柄,卵形或长圆状卵形;茎生叶较少
槐花的概述
槐花(学名Robinia pseudoacacia L.),中文名刺槐,别名洋槐,豆目豆科刺槐属植物。[1] 槐花形态为落叶乔木,高10-25米;树皮灰褐色至黑褐色,花冠白色,各瓣均具瓣柄,旗瓣近圆形,荚果褐色,或具红褐色斑纹,线状长圆形,种子褐色至黑褐色,微具光泽,有时具斑纹,近肾形,花期4
肠炎的概述
肠炎是细菌、病毒、真菌和寄生虫等引起的小肠炎和结肠炎。临床表现主要有腹痛、腹泻、稀水便或黏液脓血便。部分病人可有发热及里急后重感觉,故亦称感染性腹泻。肠炎按病程长短不同,分为急性和慢性两类。慢性肠炎病程一般在两个月以上,临床常见的有慢性细菌性痢疾、慢性阿米巴痢疾、血吸虫病、非特异性溃疡性结肠炎和
沙棘的概述
沙棘(学名:Hippophae rhamnoides Linn.),胡颓子科沙棘属植物,被称为“维生素C之王”,多分布于华北、西北、西南等地。 沙棘棘刺较多,粗壮,顶生或侧生。嫩枝褐绿色,密被银白色而带褐色鳞片或有时具白色星状柔毛,老枝灰黑色,粗糙,芽大。单叶通常近对生,叶柄极短。果实圆球形,
羊膜的概述
羊膜为单层上皮细胞互相连接构成的薄膜。单层上皮细胞具有分泌羊水的作用。随着胚胎的生长发育,羊膜与绒毛密切紧贴,形成胎膜。胎膜随着羊膜腔逐渐扩大而呈半透明的薄膜,无血管,富有韧性(胎膜也就是羊膜腔的囊壁)。羊膜腔内充满的液体为羊水。羊膜仅覆盖在胎盘的儿体面,并不深入胎盘组织中,随着妊娠的进展羊膜腔
白矾的概述
白矾为矿物明矾石经加工提炼而成的结晶。主要化学成分为十二水合硫酸铝钾。矿物质中药,外用能解毒杀虫,燥湿止痒;内用止血,止泻,化痰。主治:中风;癫痫;喉痹;疥癣湿疮;痈疽肿毒;水火烫伤;口舌生疮;烂弦风眼;聤耳流脓;鼻中息肉;疮痔疼痛;崩漏;衄血;损伤出血;久泻玖痢;带下阴痒;脱肛;子宫下垂等。白