研制成功!中子探测器关键技术实现国产化。

近日,中国散裂中子源(CSNS)探测器团队利用自主研制的磁控溅射大面积镀硼专用装置,成功制备出满足中子探测器需求的高性能大面积碳化硼薄膜样品, 单片面积达到1500mm×500mm,薄膜厚度1微米,全尺寸范围内厚度均匀性优于±1.32%,是目前国际上用于中子探测的最大面积的碳化硼薄膜。 ▲高性能大面积碳化硼薄膜样品 据了解,经过多年技术攻关和工艺试制,团队攻克了溅射靶材制作、过渡层选择、基材表面处理等对镀膜质量影响大的关键技术, 利用该装置制备了多种规格的碳化硼薄膜,并成功应用于CSNS多台中子谱仪上的陶瓷GEM中子探测器,实现了中子探测器关键技术和器件的国产化,为接下来研制更大面积的高性能新型中子探测器提供了强有力的技术支撑。......阅读全文

研制成功!中子探测器关键技术实现国产化。

近日,中国散裂中子源(CSNS)探测器团队利用自主研制的磁控溅射大面积镀硼专用装置,成功制备出满足中子探测器需求的高性能大面积碳化硼薄膜样品, 单片面积达到1500mm×500mm,薄膜厚度1微米,全尺寸范围内厚度均匀性优于±1.32%,是目前国际上用于中子探测的最大面积的碳化硼薄膜。  ▲高性能大

中子探测器关键技术和器件实现国产化

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510335.shtm记者从中国科学院高能物理研究所东莞研究部获悉,近日,中国散裂中子源探测器团队利用自主研制的磁控溅射大面积镀硼专用装置,成功制备出满足中子探测器需求的高性能大面积碳化硼薄膜样品:单片面

我国成功研制高性能大面积碳化硼薄膜

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510319.shtm记者10月16日从中国散裂中子源获悉,中国散裂中子源(CSNS)探测器团队利用自主研制的磁控溅射大面积镀硼专用装置,近日成功制备出满足中子探测器需求的高性能大面积碳化硼薄膜样品,单片

精准高效,硼中子俘获治疗技术快速发展

癌症是人类健康的主要威胁之一。近年来,一种新的靶向精准放射治疗手段——硼中子俘获治疗技术(BNCT)快速发展,对于复发性、浸润性、局部转移肿瘤,特别是复发性脑胶质瘤、头颈部复发性肿瘤、恶性黑色素瘤和恶性脑膜瘤等展现出较好的治疗效果。对于其他常见肿瘤如肝癌、肺癌、前列腺癌,该项技术也开展了临床试治,取

硼中子俘获治疗设备明年开展临床试验

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508010.shtm

好消息!我国首台硼中子俘获治疗样机通过验收

  中核集团近日宣布,经过技术验收,中国原子能科学研究院成功研制出我国首台自主研发的加速器硼中子俘获治疗(BNCT)实验装置。这一突破标志着我国在BNCT领域取得了重大进展,为癌症治疗提供了新的可能性。  BNCT是一种先进的癌症治疗手段,它将放射与药物相结合,进行靶向、细胞级精准放疗。在BNCT治

硼中子俘获治疗装置设计方案评审会召开

  8月28日,硼中子俘获治疗(Boron Neutron Capture Therapy,简称BNCT)装置设计方案技术评审会在散裂中子源建设地——中国科学院高能物理研究所东莞分部召开。来自清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学、高能所等国内多个单位的专家听取了项目组所作的“BNCT总体方案”、“中子

重大突破!我国首台硼中子俘获治疗样机成功研制

  近日,在中核集团龙腾创新项目的支持下,中核集团中国原子能科学研究院“BNCT 强流质子回旋加速器样机研制”项目顺利通过技术验收,这标志着国内首台基于强流回旋加速器的硼中子俘获治疗(BNCT)样机成功研制,为下一步开展 BNCT 商品机定型和临床技术研究提供了坚实保障,有力推动了下一步BNCT装备

反应堆乏燃料贮存有了新工艺

  由中国工程物理研究院核物理与化学研究所自主研发的“中子屏蔽用铝基碳化硼复合材料制备工艺”,日前通过成果鉴定。该工艺制备的新型复合材料,可广泛应用于压水堆乏燃料贮存池、乏燃料干式贮存转运等国防军事核工程、大型科学装置等领域。    该所研究团队科技攻关中,建立了制备新型材料的高能球磨、粉体制备

NASA中子星探测器全面执行科学任务

  美国国家航空航天局(NASA)中子星内部组成探测器(NICER)的任务主要是研究最致密的一类宇宙天体,据物理学家组织网18日报道,其已开始全面执行系列科学考察任务。  探测器今年6月3日发射升空,两星期后从太空探索技术公司(SpaceX)龙飞船上卸载后,由机器手臂初步部署到国际空间站上开始运行。

ICP5000测定碳化硼中主成分及杂质元素含量

技术特点加标回收基体匹配难电离元素分析  碳化硼具有高温耐磨性能、耐腐蚀性能、优异的热稳定性能,可以吸收中子而不形成任何放射性同位素,其与铝粉混合制备而成的B4C/Al铝基复合材料,作为中子屏蔽材料,在核工业中广泛使用。硼的含量对其屏蔽性能起决定性的作用,工业生产制备过程中对碳化硼中各元素含量具有严

立方氮化硼薄膜的制备及其光学应用展望

现用自偏压辅助的射频磁控溅射在硅基片上生长氮化硼薄膜,用傅里叶变换红外光谱和俄歇电子能谱测定薄膜中立方结构的含量以及氮硼的组分比。分别研究了工作气体中氮气的含量、基片的温度和基片的偏压对立方结构生长的影响。实验结果显示:薄膜组分是否达到氮硼比为1的化学配比条件是立方结构能否生长的关键;通过选择工作气

能精准杀死癌细胞!加速器硼中子俘获治疗实验装置问世

  记者8月15日从中国科学院高能物理研究所获悉,我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗(BNCT)实验装置已由该所东莞分部成功研制,并已启动首轮细胞实验和小动物实验,为开展临床试验做好前期技术准备。把实验动物放进BNCT装置进行中子照射,中科院高能所供图  8月13日,该装置通过了多位来自放射医学、

硼中子俘获治疗在第二十五届高交会亮相

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512520.shtm正在深圳举行的第二十五届高交会上,记者在中国科学院专馆看到,由中国科学院控股有限公司旗下国科中子医疗科技有限公司(以下简称国科中子)推出的一项癌症治疗技术——硼中子俘获治疗(BNCT

中子吸收材料实现国产化量产--促进我国核电发展

   科技日报讯 (记者操秀英)记者从中国核能协会7月23日组织的鉴定会上获悉,安泰核原新材料科技有限公司已具备年产300吨中子吸收材料的生产能力,成为我国自主研发先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程首堆中子吸收板供货厂家。这标志着我国具备了批量生产中子吸收材料的能力,打破了国外技术垄断,

核辐射防护材料有望迎来无铅化时代

  科研人员设计了一种高性能无铅的表面改性氧化钆/碳化硼/高密度聚乙烯复合屏蔽材料,其防护性能甚至优于我国大科学装置——全超导托卡马克科学实验装置中原有的掺硼聚乙烯准直屏蔽体。  通常在人们的印象里,核辐射防护材料往往离不开厚重的铅。例如,医院X射线检查室所用的防护门就是由铅材料制造的。然而铅的生物

纳米技术提高热电转换效率

  如何将大量汽车尾气排放的废弃热量高效转化为有用的电能,成为欧盟第七研发框架计划(FP7)的研究课题。欧盟为此提供375万欧元资助,总研发投入530万欧元,由列支敦士登、德国、法国、意大利、西班牙、奥地利和瑞士7个国家及14家纳米材料企业联合组成欧洲NanoHiTEC技术攻关团队。   根据赛贝克

纳米技术提高热电转换效率

   如何将大量汽车尾气排放的废弃热量高效转化为有用的电能,成为欧盟第七研发框架计划(FP7)的研究课题。欧盟为此提供375万欧元资助,总研发投入530万欧元,由列支敦士登、德国、法国、意大利、西班牙、奥地利和瑞士7个国家及14家纳米材料企业联合组成欧洲NanoHiTEC技术攻关团队。   根据赛贝

我国有了自己的核燃料贮存和运输材料

  记者从中科院金属研究所获悉,国家科技重大专项及中核集团科技专项“龙舟-CNSC乏燃料运输容器研制”项目中原型样机日前通过验收。作为乏燃料运输容器关键材料国产化的重要环节,金属所研制的碳化硼增强铝(B4C/Al)中子吸收材料为容器全面国产化提供了重要支持。  B4C/Al中子吸收材料近年来在国外已

金属所在B4C/Al中子吸收材料研制与应用取得重要进展

  中子吸收材料又称中子毒物材料,通过其含有的大的中子吸收截面物质(如硼、镉、钆等)吸收热中子,从而抑制核裂变链式反应,主要用于核燃料与乏燃料贮存和运输中,以保证贮运的次临界安全。碳化硼增强铝(B4C/Al)中子吸收材料是由B4C颗粒添加到铝基体中形成的一种新型铝基复合材料,因其硼含量高、密度低、热

中子、中子源、散裂中子源科学研究

什么是中子?  中子由查德威克于1932年发现,是组成物质的基本粒子之一,不带电,因此被称为中子。   原子核由带正电的质子和不带电的中子组成  在宇宙中,中子含量非常丰富,几乎占了所有可见物质的一半。但对于物理和生物材料领域的研究来说,缺少一种足够亮度的中子源。正如我们希望能够在黑暗中有一盏明灯,

中国散裂中子源小角散射谱仪主探测器完成安装

  8月25日,中国散裂中子源(CSNS)最后一台大型精密设备——小角散射谱仪(SANS)主探测器完成安装。  主探测器是小角散射谱仪的关键设备,其采用120根8mm位置灵敏型3He管组成阵列,有效探测面积为1m×1m,探测效率大于60%(2Å),位置分辨率好于8mm*8mm(FWHM),自重约80

使用二维探测器进行的薄膜IP和OP测试

膜分析 厚度从几个Å 到几个mm 的薄膜的性质与相似的块体材料的性质会明显不同。X射线衍射广泛用于表征各种类型的薄膜,包括单层膜、涂层和多层膜。前些章节中大部分的理论和方法可用于薄膜体系。然而,X射线对于薄膜的穿透能力高,所以仪器的配置、数据采集和评价方法可能不同于块状材料。配置2D探测器的仪器和应

磁约束方式实现氢硼聚变,有望催生更清洁的反应堆

  日本国家聚变科学研究所和美国TAE技术公司携手,首次在磁约束聚变等离子体中实现了氢—硼聚变实验。研究团队表示,尽管最新试验没有产生净能量增益,但它证明了无中子核聚变的可行性,使制造更清洁的聚变反应堆成为可能。相关研究刊发于最新一期《自然·通讯》杂志。  目前,全球有多个团队正力图实现可控核聚变。

我国成功制备稳定状态的平面六角蜂窝状结构硼烯薄膜

   硼烯是指由硼元素构成的二维平面结构,独特的二维六角蜂窝状结构赋予其狄拉克锥的能带结构和新奇量子效应。但理论计算表明,由于电子的缺失,自由状态下蜂窝状硼烯并不能稳定存在。   在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项项目“半导体二维原子晶体材料的制备与器件特性”的支持下,中国科学院物理研究所吴克辉

磁约束方式实现氢硼聚变,有望催生更清洁反应堆

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/495025.shtm 科技日报北京3月1日电 (记者刘霞)日本国家聚变科学研究所和美国TAE技术公司携手,首次在磁约束聚变等离子体中实现了氢—硼聚变实验。研究团队表示,尽管最新试验没有产生净能量增益,

激光脉冲沉积(PLD)简介

  脉冲激光沉积 (Pulsed laser deposition),就是将激光聚焦于靶材上一个较小的面积,利用激光的高能量密度将部分靶材料蒸发甚至电离,使其能够脱离靶材而向基底运动,进而在基底上沉积,从而形成薄膜的一种方式。 在众多的薄膜制备方法中,脉冲激光沉积技术的应用最为广泛,可用来制备金属、

上海微系统所石墨烯/六方氮化硼平面异质结研究获进展

  中国科学院上海微系统与信息技术研究所石墨烯/六方氮化硼平面异质结研究取得新进展,研究员谢晓明领导的研究团队采用化学气相沉积(CVD)方法成功制备出单原子层高质量石墨烯/六方氮化硼平面异质结,并将其成功应用于WSe2/MoS2 二维光电探测器件。研究论文Synthesis of High-Qual

酸碱滴定容量法测定硼合金中的硼

一、方法要点以酸溶解试样,使硼成游离硼酸,用氢氧化钠沉淀分离铁、镍等元素,并以碳酸钙沉淀分离铝等。溶液中游离碱,用对硝基酚作指示剂,以盐酸中和,然后加甘油或甘露醇使其与硼酸生成一种较强的络合酸,再用酚酞作指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定。二、试剂(1)盐酸(密度1.19g/mL)、硝酸(密度1.42g

中子探测技术

中子探测基本原理中子不带电,因此通过物质时和物质中的电子不发生作用,不能直接引起电离,而是通过与原子核相互作用产生能引起电离的次级粒子才能被记录。中子与原子核的相互作用有核反应、核反冲、核裂变、活化等。中子按能量可大致分为慢中子(