夏佳文院士:扎根西北“加速”世界

1964年7月17日出生于重庆涪陵。中国工程院院士,中国科学院近代物理研究所副所长。我国重离子加速器的学术带头人,HIRFL-CSR工程总工程师,加速器物理及技术总负责人。现为中国核学会副秘书长、中国辐射物理学会副理事长、中国粒子加速器学会常务理事。入选1998年度中国科学院“百人计划”,2002年被评为中国科学院“百人计划”首届优秀入选者。 扎根陇原 有一段时间,“出国热”成风,很多人不是选择出国,就是选择去沿海发达城市工作。毕竟甘肃的学术研究环境及生活条件还是相对艰苦的,但是我决定留在这片黄土高原上,并且说服自己在成都工作的妻子也来兰州,彻底扎根西北。有人问为什么,我说:“我深爱这片黄土高原,尤其是黄河穿越而过的美丽古城兰州。更重要的是,这里有我所钟爱的核物理与重离子加速器事业。”我也常说:“喝长江水把我养大,饮黄河水伴我成就事业,此生无憾!” 未曾想,从上大学起,我已经在兰州学习和工作了三十余载。 我出生在重庆......阅读全文

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

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,

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

“强流高功率离子加速器物理及技术先导研究”年度总结会

  2月6日,国家重点基础研究发展计划(973计划)“强流高功率离子加速器物理及技术先导研究”项目2014年度总结会在中国科学院上海应用物理研究所召开。  项目咨询专家、特邀专家及项目组专家、中科院院士陈佳洱、方守贤、中国工程院院士陈森玉等9位专家应邀出席会议。项目组骨干20余人参加会议。  会议由

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

高能加速器的高能物理实验

    高能质子加速器所加速出来的高能质子流打在静止靶上,可以产生出多种次级的高能粒子流,如反质子流,π介子流、μ子流等等。把这些次级粒子分别引向不同实验室可做多种高能物理实验。  其次,组成质子同步加速器的每一级加速器,除了供给下一级加速的质子流以外,都可以引出一部分束流供实验室使用。因此,一台高

离子回旋加速器与轨道离子阱质谱仪

随着功能强大的带有外部离子源的傅里叶变换-离子回旋加速器(FT-ICR)质谱仪的出现以及商业化,我们在质谱仪的分辨率与准确性方面取得了质的飞跃。有了这种新型的质谱仪,我们现在可以对ppm级乃至亚ppm级的样品进行分析了。该质谱仪的高分辨率特性不仅提高了数据结果的质量,同时也增加了峰容量(peak c

离子回旋加速器与轨道离子阱质谱仪

      随着功能强大的带有外部离子源的傅里叶变换-离子回旋加速器(FT-ICR)质谱仪的出现以及商业化,我们在质谱仪的分辨率与准确性方面取得了质的飞跃。有了这种新型的质谱仪,我们现在可以对ppm级乃至亚ppm级的样品进行分析了。该质谱仪的高分辨率特性不仅提高了数据结果的质量,同时也增加了峰容量(

韩国重离子加速器前端超导加速试验取得成功

    韩国科学技术信息通信部发布消息称,韩国正在建设的重离子加速器(ROAN)取得突破性进展。近期,韩国基础科学研究院进行的重力束超导加速试验取得成功。         “超导加速试验”是在组成加速装置前端部分的“ECR离电子回旋共鸣”、“RFQ高频四重极子”和“QWR超导加速模块”以及R

欧盟加速锂离子电池绿色设计开发

  尽管锂离子电池技术存在一定缺陷,但在电动汽车、笔记本电脑和消费电子产品等领域的商业化应用愈加普及。近年来,来自亚洲规模化工业生产锂离子电池的竞争与日俱增,欧盟这一高增长行业的盈利空间受到挑战。欧盟第七研发框架计划(FP7)提供560万欧元,总研发投入850万欧元,由西班牙、法国、德国、意大利、奥

欧盟加速锂离子电池绿色设计开发

   尽管锂离子电池技术存在一定缺陷,但在电动汽车、笔记本电脑和消费电子产品等领域的商业化应用愈加普及。近年来,来自亚洲规模化工业生产锂离子电池的竞争与日俱增,欧盟这一高增长行业的盈利空间受到挑战。欧盟第七研发框架计划(FP7)提供560万欧元,总研发投入850万欧元,由西班牙、法国、德国、意大利、

高能所成立粒子加速物理与技术实验室

  为加强高能物理研究所在粒子加速器物理与技术学科领域的研究与发展,进一步为高能物理、多学科应用及成果转化等提供技术保障,力争在若干前沿方向达到国际先进水平,高能所决定成立所级粒子加速物理与技术实验室,挂靠在加速器中心。2月1日下午,正值所庆四十周年之际,粒子加速物理与技术实验室成立大

离子交换树脂的物理结构

离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂

离子树脂按物理结构分类

离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。

离子交换树脂的物理结构

离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂

离子交换树脂的物理结构

离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂

身材玲珑可放桌面-激光等离子体加速器创加速新纪录

  来自美国劳伦斯伯克利国家实验室的研究团队借助世界上最强大的激光器之一对亚原子粒子进行加速,使其达到了突破小型加速器记录的最高能量状态。相关研究发表在最新一期的《物理评论快报》上。  实验中,研究人员在9公分长的等离子体管中对粒子进行加速,使其达到4.25千兆电子伏特。在如此短的距离内,粒子获得的

物理所等实现固体靶超高电荷量电子加速

  近几十年来,新型激光等离子体加速器得到了快速发展。相比于传统的射频加速器,激光等离子加速器在加速梯度和束流尺寸等方面具有显著的优势。传统射频加速器利用波导腔内的振荡电磁场来加速带电粒子,受限于加速介质的电击穿强度,能量增益一般为~100MV/m。激光等离子体加速器的加速介质为等离子体,其加速梯度

近代物理所SSCLinac成功实现加速铀束

  2018年12月,由中科院近代物理所承建的SSC-Linac项目获得重要进展。前端连续波四杆型RFQ加速器成功实现加速238U35+离子束,输出流强达到4.5eμA。图1:离子源引出的束流分布图  四杆型RFQ是由近代物理所和北京大学重离子物理研究所联合研制完成,注入能量为3.728 keV/u

超强激光照射石墨烯实现高能离子加速

科技日报北京2月20日电 (实习记者张佳欣)激光驱动离子加速已经被用于开发一种紧凑而高效的等离子体加速器,该加速器可应用于癌症治疗、核聚变和高能物理。近日,日本大阪大学领导的研究团队在日本量子科学技术研究开发机构用超强J-KAREN激光照射世界上最薄、最强的石墨烯靶材,从而实现了直接高能离子加速,开

锂离子电池“最佳配方”研发有望加速

  英国《自然·通讯》杂志27日发表一项最新技术成果,美国科学家团队描述了一种机器人学与人工智能(AI)相结合的技术,该技术能筛选出锂离子电池非水液体电解质溶液的“最佳配方”。该研究或有助于加快研发出功能更好的充电电池,比如充电速度更快、使用寿命更长。  开发高性能电池技术对于推动运输和航空业的电气

等离子体纳米天线超表面加速光束

  最近的研究表明,经过专门设计的光束具有在真空中沿弯曲路径传播的能力。目前用于产生加速光束的方法使用的是相位调制器和透镜,这种设备的长度为几十厘米或更长。这严重限制了其在各种材料下的适用性。本文使用由等离子体纳米天线组成的超表面来加速玻璃内部的光束。这种超表面能够生成高度弯曲的曲率半径为几百微米的

简述离子交换树脂的物理结构

  离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。  凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。

离子回旋加速器与轨道离子阱质谱仪的相关叙述

  随着功能强大的带有外部离子源的傅里叶变换-离子回旋加速器(FT-ICR)质谱仪的出现以及商业化,我们在质谱仪的分辨率与准确性方面取得了质的飞跃。有了这种新型的质谱仪,我们现在可以对ppm级乃至亚ppm级的样品进行分析了。  该质谱仪的高分辨率特性不仅提高了数据结果的质量,同时也增加了峰容量(pe

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

中科院粒子加速物理与技术重点实验室成立

  2月27日至28日,中国科学院粒子加速物理与技术重点实验室成立大会暨2015学术年会在中科院高能物理研究所成功召开。来自北京大学、清华大学、中国工程物理研究院、美国劳伦兹伯克利实验室,中科院近代物理研究所、上海应用物理研究所、高能物理研究所的9位实验室学术委员会专家,及中科院前沿科学与教育局重点

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

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

离子交换树脂的物理性质

离子交换树脂的颗粒尺寸和有关的物理性质对它的工作和性能有很大影响。颗粒尺寸离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸也很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力;特别是浓糖液粘度高,这种影响更显著。因此,树脂颗粒的大小应选择适当。如果树脂粒径在0.2mm(

离子交换树脂的物理性质

物理性质离子交换树脂的颗粒尺寸和有关的物理性质对它的工作和性能有很大影响。