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,在中国科学院近代物理研究所(以下简称近代物理所)的超导离子源测试平台上,重离子束流测试正在进行。研究员孙良亭紧盯着屏幕,跳动的束流数字最终定格在500多微安。这一数值将伯克利实验室保持的世界纪录提升了75%,标志着我国在重离子物理领域实现了从并跑到领跑的跨越,更为核裂变能和同位素抢占科技制高点专项提供了关键“源头”技术支撑。 今年1月,孙良亭荣获“中国科学院先进个人”称号。 当旁观者不如当参与者 束流强度的飞跃,根源在于核心装备的自主创新。作为重离子加速器的“心脏”,离子源的性能直接决定了束流的品质与强度。 在核物理研究中,离......阅读全文

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,

中科院重离子束辐射生物医学重点实验室开放课题

关于申请2016年度中国科学院重离子束辐射生物医学重点实验室开放课题的通知  中国科学院重离子束辐射生物医学重点实验室2016年度开放课题申请现已开始,欢迎国内外科研人员申请课题。  申请者请查阅附件中的“开放课题申请指南”和“开放课题管理办法”,下载“开放课题申请表”。  “开放课题申请表”纸质一

X射线能谱分析法测定重离子束注入小麦种子的深度

用110 keV Fe1+离子束对小麦种子进行注入处理,以扫描电镜-X射线能谱分析法测定Fe1+离子的注入深度。测定结果表明:Fe1+离子虽已进入种皮,但未达到胚部,最大注入深度为72μm。 

近物所用重离子束诱变育种技术选育出药材和甜高粱新品种

  中科院近代物理研究所生物物理组科研人员与定西市旱作农业科研推广中心合作,对中药材党参和黄芪进行了诱变育种。经过兰州重离子加速器提供的碳离子束对药材进行诱变处理,旱农中心科研人员筛选,得到了性状稳定、药用价值高的药材新品种“渭党3号”和“陇芪3号”,通过了甘肃省农作物品种审定委

离子束切割抛光仪

  离子束切割抛光仪是一种用于材料科学领域的工艺试验仪器,于2018年5月23日启用。  技术指标  抛光角度: +10° 到 -10° ,每个离子枪可独立调节 离子束能量: 100 V 到 8.0 kV 离子束流密度: 10 mA/cm2 峰值 抛光速度: 300 μm/h(8.0 kV条件下对于

加速离子束的装置

  从离子源获得的离子束的能量一般从几百电子伏到几万电子伏。因为用高引出电压方式获得较高能量的离子束受到击穿的限制,所以必须使离子在电场和磁场中加速,这类装置叫做加速器(见粒子加速器) 使用各种加速器可以使离子获得很高的能量(如几百吉电子伏),也可以使离子减速,以获得能量较低的(如几十电子伏)但流强

研究人员调试成功最高磁刚度的慢引出束流

  2020年元旦,中国科学院近代物理研究所首次在冷却储存环(CSRm)上储存加速150MeV/u的209Bi36+束流,成功实现最高磁刚度的束流慢引出。这将为我国科学实验研究,特别是空间科学研究提供良好的实验研究平台。  为了进一步提升兰州重离子加速器(HIRFL)的供束能力,拓展CSR提供离子束

DMS重介流器研发和量热仪使用

采用计算流体力学软件,选用RSM湍流数值计算模型,对DSM型重介质旋流器的流场进行了数值模拟.和量热仪使用,研究了DSM型重介质旋流器流场的速度分布、密度分布和压力分布,得出4点结论:旋流器内的流体沿着溢流管的外侧向下流动,使旋流器分选时存在短路流,降低了旋流器的分选效率.旋流器内的轴向速度越接近中

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

转荷型和溅射型负离子源的介绍

  1、转荷型负离子源  利用正离子束转荷产生负离子的装置。正离子束与固体物质表面相互作用,或通过气体靶俘获电子就能转化成负离子束。正离子束可以由小型双等离子体离子源提供。如果采用高频离子源,只要把引出电极的孔道加长,就能得到负离子束。  2、溅射型负离子源  用正离子束去轰击工作物质,就能得到该种

束流收集器的束流位置测量系统

概述兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)由主环(CSRm)和实验环(CSRe)组成,每个环有一套电子冷却装置。电子冷却是通过以相同平均速度运动的离子束与强流电子束的库仑碰撞将离子束的横向振荡与纵向振荡能量转移到电子束,从而降低储存环中离子束横向发射度和纵向动量散度、提高束流品质目的的方法

聚焦离子束的工作原理

   液态金属离子源离子源是聚焦离子束系统的心脏,真正的聚焦离子束始于液态金属离子源的出现,液态金属离子源产生的离子具有高亮度、极小的源尺寸等一系列优点,使之成为目前所有聚焦离子束系统的离子源。液态金属离子源是利用液态金属在强电场作用下产生场致离子发射所形成的离子源[1、2]。液态金属离子源的基本结

【分享】FIB-聚焦离子束分析

FIB介绍聚焦离子束技术(Focused Ion beam,FIB)是利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的离子束轰击材料表面,实现材料的剥离、沉积、注入、切割和改性。随着纳米科技的发展,纳米尺度制造业发展迅速,而纳米加工就是纳米制造业的核心部分,纳米加工的代表性方法就是聚焦离子束。近年来发展起来的聚

Zeiss-FIB聚焦离子束-共享

仪器名称:聚焦离子束 Zeiss FIB仪器编号:16005806产地:德国生产厂家:蔡司型号:Auriga出厂日期:201506购置日期:201603所属单位:材料学院>材料中心 >电镜中心放置地点:主楼东配楼11-112固定电话:固定手机:固定email:联系人:王永力(010-62773015

聚焦离子束的工作原理

液态金属离子源离子源是聚焦离子束系统的心脏,真正的聚焦离子束始于液态金属离子源的出现,液态金属离子源产生的离子具有高亮度、极小的源尺寸等一系列优点,使之成为目前所有聚焦离子束系统的离子源。液态金属离子源是利用液态金属在强电场作用下产生场致离子发射所形成的离子源[1、2]。液态金属离子源的基本结构如图

聚焦离子束的工作原理

液态金属离子源离子源是聚焦离子束系统的心脏,真正的聚焦离子束始于液态金属离子源的出现,液态金属离子源产生的离子具有高亮度、极小的源尺寸等一系列优点,使之成为目前所有聚焦离子束系统的离子源。液态金属离子源是利用液态金属在强电场作用下产生场致离子发射所形成的离子源[1、2]。液态金属离子源的基本结构如图

聚焦离子束(FIB)技术介绍

1.引言     随着纳米科技的发展,纳米尺度制造业发展迅速,而纳米加工就是纳米制造业的核心部分,纳米加工的代表性方法就是聚焦离子束。近年来发展起来的聚焦离子束(FIB)技术利用高强度聚焦离子束对材料进行纳米加工,配合扫描电镜(SEM)等高倍数电子显微镜实时观察,成为了纳米级分析、制造的主要方法。目

聚焦离子束系统知多少?

纳米科技是当今国际上的一个热点。纳米测量学在纳米科技中起着信息采集和分析的不可替代的重要作用,纳米加工是纳米尺度制造业的核心,发展纳米测量学和纳米加工的一个重要方法就是电子束,离子束技术。近年来发展起来的聚焦离子束纳米加工系统用高强度聚焦离子束对材料进行纳米加工,结合扫描电子显微镜实时观察,开辟了从

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

SECRALII超导离子源为重离子加速器稳定供束超过1000小时

  2018年12月11日至2019年1月24日,中国科学院近代物理研究所新投入运行的全超导ECR离子源SECRAL-II(图1)为兰州重离子加速器HIRFL-CSR上核物理实验提供了高流强高电荷态86Kr25+离子束,SECRAL-II本次供束不间断连续稳定运行时间超过1000小时(图2),展示了

近代物理所在重离子束诱变选育高效固碳微藻工程株研究中获进展

近日,中国科学院近代物理研究所在重离子束诱变选育高效固碳微藻工程株研究中取得进展。该研究发现重离子束辐射诱变对四尾栅藻突变株能量转换和碳代谢途径具有影响,并可以获得兼具高效固碳能力和抗逆性的四尾栅藻突变株。相关研究成果发表在《生物资源技术》(Bioresource Technology)上。微藻是一

近代物理所在重离子束诱变选育高效固碳微藻工程株研究中获进展

近日,中国科学院近代物理研究所在重离子束诱变选育高效固碳微藻工程株研究中取得进展。该研究发现重离子束辐射诱变对四尾栅藻突变株能量转换和碳代谢途径具有影响,并可以获得兼具高效固碳能力和抗逆性的四尾栅藻突变株。相关研究成果发表在《生物资源技术》(Bioresource Technology)上。微藻是一

近代物理所成功加速高熔点钽离子

  近期,中国科学院近代物理研究所在HIRFL加速器上首次成功加速能量为12.5MeV/u的181Ta31+束流,为国内外30多家用户的单粒子效应及辐照实验提供了累计超过200小时的束流,填补了国内单粒子效应实验工程关键考核点空白。  本次成功加速Ta离子,是对兰州重离子加速器数个工作状态极限的挑战

赵红卫院士:重离子加速器拥有哪些“绝活”

赵红卫,中国科学院院士。他长期从事离子加速器物理及技术研究。作为主要贡献者,他参与建设了兰州重离子冷却储存环大科学装置和我国首台完全自主知识产权的重离子肿瘤治疗装置。他还主持建成了多台强流高电荷态离子源,引领了国际高电荷态电子回旋共振离子源发展,负责建成了目前国际上束流强度和束流功率最高的连续波质子

强流重离子加速器装置取得多项重要进展

中新网兰州10月14日电 (闫姣)记者14日从中国科学院近代物理研究所(简称“近代物理所”)获悉,由该所负责筹建的国家重大科技基础设施——强流重离子加速器装置(HIAF)取得多项重要进展。HIAF项目组完成了磁合金高频、超导磁铁、全储能电源、极高真空薄壁真空室等系统核心关键技术样机及首台套设备测试,

多所“双一流”入选!-一重要名单出炉

2月18日,国家自然科学基金委员会官网发布《2021年度国家自然科学基金委员会与芬兰科学院合作交流项目拟批准资助通知》,拟对17个项目(包括15个合作交流项目和2个双边研讨会项目)予以资助。上海交通大学、西安交通大学、南开大学、东南大学、大连理工大学、重庆大学等15所高校入选。其中,武汉大学有2个项

多所“双一流”入选,一重要名单公布!

原文地址:https://www.cingta.com/detail/22042近日,国家自然科学基金委员会发布了《2022年度国家自然科学基金委员会与美国国家科学基金会可持续区域系统合作研究项目初审结果通知》。 通知称,本次项目经公开征集,共收到35项申请。经初步审查并与美方核对清单,确定3

“强流重离子加速器及其科学研究专题”出版

近日,由中科院院士、复旦大学现代物理研究所研究员马余刚和中科院院士、中科院近代物理研究所研究员赵红卫组织的“强流重离子加速器及其科学研究专题”在《中国科学:物理学 力学 天文学》中文版2020年第11期出版。 “强流重离子加速器及其科学研究专题”由我国从事加速器物理和核物理研究方面的专家,聚焦惠

兰州重离子加速器:物理学家的“金刚钻”

   “束流是强大的工具,如果科研工作者是匠人,兰州重离子加速器提供的束流就是我们的‘金刚钻’。”中科院近代物理研究所研究员张玉虎说。  利用这个“金刚钻”,科学家们研发出重离子治癌装置、精确称重原子核、合成新核素、培育更优品种的农作物……近日,《中国科学报》记者走进大科学装置——兰州重离子加速器,

TEM制样聚焦离子束法

聚焦离子束法适用于半导体器件的线路修复和精确切割。聚焦离子束系统(FIB),利用源自液态金属镓的离子束来制备样品。通过调整束流强度,FIB可以对样品的指定区域进行快速和极精细的加工。其汇聚扫描方式可以是矩形、线形或点状。FIB可以制备供扫描透射电镜观测用的各种材料的薄膜样品。