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  • 他為重離子束流紀錄烙上“中國印”

    孫良亭 2011年,美國伯克利實驗室的一場慶祝會上,科研人員舉杯歡慶高電荷態鈾束流突破300微安的里程碑,實驗室負責人感慨這是“多年夢寐以求的結果”。作為實驗參與成員,孫良亭站在人群中,既為參與這項科研突破而激動不已,也在心中埋下一個執念——有朝一日,要在自己的國家主導創造新的紀錄。 十幾年后,在中國科學院近代物理研究所(以下簡稱近代物理所)的超導離子源測試平臺上,重離子束流測試正在進行。研究員孫良亭緊盯著屏幕,跳動的束流數字最終定格在500多微安。這一數值將伯克利實驗室保持的世界紀錄提升了75%,標志著我國在重離子物理領域實現了從并跑到領跑的跨越,更為核裂變能和同位素搶占科技制高點專項提供了關鍵“源頭”技術支撐。 今年1月,孫良亭榮獲“中國科學院先進個人”稱號。 當旁觀者不如當參與者 束流強度的飛躍,根源在于核心裝備的自主創新。作為重離子加速器的“心臟”,離子源的性能直接決定了束流的品質與強度。 在核物理研究中,離......閱讀全文

    他為重離子束流紀錄烙上“中國印”

    孫良亭  2011年,美國伯克利實驗室的一場慶祝會上,科研人員舉杯歡慶高電荷態鈾束流突破300微安的里程碑,實驗室負責人感慨這是“多年夢寐以求的結果”。作為實驗參與成員,孫良亭站在人群中,既為參與這項科研突破而激動不已,也在心中埋下一個執念——有朝一日,要在自己的國家主導創造新的紀錄。  十幾年后,

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    關于申請2016年度中國科學院重離子束輻射生物醫學重點實驗室開放課題的通知  中國科學院重離子束輻射生物醫學重點實驗室2016年度開放課題申請現已開始,歡迎國內外科研人員申請課題。  申請者請查閱附件中的“開放課題申請指南”和“開放課題管理辦法”,下載“開放課題申請表”。  “開放課題申請表”紙質一

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    用110 keV Fe1+離子束對小麥種子進行注入處理,以掃描電鏡-X射線能譜分析法測定Fe1+離子的注入深度。測定結果表明:Fe1+離子雖已進入種皮,但未達到胚部,最大注入深度為72μm。?

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    離子束切割拋光儀

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      12月7日至9日,國際首臺低能量強流高電荷態重離子研究裝置在中國科學院近代物理研究所(以下簡稱“近代物理所”)成功通過國家自然科學基金委員會組織的專家驗收。該裝置由45吉赫茲超導高電荷態電子回旋共振(ECR)離子源、高壓平臺、強流多電荷態束流分析和制備系統等多個子系統組成,旨在為核天體物理、原子

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    概述蘭州重離子加速器冷卻儲存環(HIRFL-CSR)由主環(CSRm)和實驗環(CSRe)組成,每個環有一套電子冷卻裝置。電子冷卻是通過以相同平均速度運動的離子束與強流電子束的庫侖碰撞將離子束的橫向振蕩與縱向振蕩能量轉移到電子束,從而降低儲存環中離子束橫向發射度和縱向動量散度、提高束流品質目的的方法

    聚焦離子束的工作原理

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    【分享】FIB-聚焦離子束分析

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    儀器名稱:聚焦離子束 Zeiss FIB儀器編號:16005806產地:德國生產廠家:蔡司型號:Auriga出廠日期:201506購置日期:201603所屬單位:材料學院>材料中心 >電鏡中心放置地點:主樓東配樓11-112固定電話:固定手機:固定email:聯系人:王永力(010-62773015

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    聚焦離子束(FIB)技術介紹

    1.引言?????隨著納米科技的發展,納米尺度制造業發展迅速,而納米加工就是納米制造業的核心部分,納米加工的代表性方法就是聚焦離子束。近年來發展起來的聚焦離子束(FIB)技術利用高強度聚焦離子束對材料進行納米加工,配合掃描電鏡(SEM)等高倍數電子顯微鏡實時觀察,成為了納米級分析、制造的主要方法。目

    聚焦離子束系統知多少?

    納米科技是當今國際上的一個熱點。納米測量學在納米科技中起著信息采集和分析的不可替代的重要作用,納米加工是納米尺度制造業的核心,發展納米測量學和納米加工的一個重要方法就是電子束,離子束技術。近年來發展起來的聚焦離子束納米加工系統用高強度聚焦離子束對材料進行納米加工,結合掃描電子顯微鏡實時觀察,開辟了從

    蘭州重離子加速器首次實現離子源脈沖束注入運行

      1月17日至22日,中國科學院近代物理研究所加速器運行團隊,利用超導離子源SECRAL首次為蘭州重離子加速器(HIRFL)提供了約120電子微安的40Ar12+脈沖束(圖1),并成功注入HIRFL儲存環CSR(圖2),實現了束流的加速和累積(圖3),累計運行超過48小時。  Afterglow工

    SECRALII超導離子源為重離子加速器穩定供束超過1000小時

      2018年12月11日至2019年1月24日,中國科學院近代物理研究所新投入運行的全超導ECR離子源SECRAL-II(圖1)為蘭州重離子加速器HIRFL-CSR上核物理實驗提供了高流強高電荷態86Kr25+離子束,SECRAL-II本次供束不間斷連續穩定運行時間超過1000小時(圖2),展示了

    近代物理所在重離子束誘變選育高效固碳微藻工程株研究中獲進展

    近日,中國科學院近代物理研究所在重離子束誘變選育高效固碳微藻工程株研究中取得進展。該研究發現重離子束輻射誘變對四尾柵藻突變株能量轉換和碳代謝途徑具有影響,并可以獲得兼具高效固碳能力和抗逆性的四尾柵藻突變株。相關研究成果發表在《生物資源技術》(Bioresource Technology)上。微藻是一

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    近代物理所成功加速高熔點鉭離子

      近期,中國科學院近代物理研究所在HIRFL加速器上首次成功加速能量為12.5MeV/u的181Ta31+束流,為國內外30多家用戶的單粒子效應及輻照實驗提供了累計超過200小時的束流,填補了國內單粒子效應實驗工程關鍵考核點空白。  本次成功加速Ta離子,是對蘭州重離子加速器數個工作狀態極限的挑戰

    趙紅衛院士:重離子加速器擁有哪些“絕活”

    趙紅衛,中國科學院院士。他長期從事離子加速器物理及技術研究。作為主要貢獻者,他參與建設了蘭州重離子冷卻儲存環大科學裝置和我國首臺完全自主知識產權的重離子腫瘤治療裝置。他還主持建成了多臺強流高電荷態離子源,引領了國際高電荷態電子回旋共振離子源發展,負責建成了目前國際上束流強度和束流功率最高的連續波質子

    強流重離子加速器裝置取得多項重要進展

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    多所“雙一流”入選!-一重要名單出爐

    2月18日,國家自然科學基金委員會官網發布《2021年度國家自然科學基金委員會與芬蘭科學院合作交流項目擬批準資助通知》,擬對17個項目(包括15個合作交流項目和2個雙邊研討會項目)予以資助。上海交通大學、西安交通大學、南開大學、東南大學、大連理工大學、重慶大學等15所高校入選。其中,武漢大學有2個項

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    “強流重離子加速器及其科學研究專題”出版

    近日,由中科院院士、復旦大學現代物理研究所研究員馬余剛和中科院院士、中科院近代物理研究所研究員趙紅衛組織的“強流重離子加速器及其科學研究專題”在《中國科學:物理學 力學 天文學》中文版2020年第11期出版。 “強流重離子加速器及其科學研究專題”由我國從事加速器物理和核物理研究方面的專家,聚焦惠

    蘭州重離子加速器:物理學家的“金剛鉆”

       “束流是強大的工具,如果科研工作者是匠人,蘭州重離子加速器提供的束流就是我們的‘金剛鉆’。”中科院近代物理研究所研究員張玉虎說。  利用這個“金剛鉆”,科學家們研發出重離子治癌裝置、精確稱重原子核、合成新核素、培育更優品種的農作物……近日,《中國科學報》記者走進大科學裝置——蘭州重離子加速器,

    TEM制樣聚焦離子束法

    聚焦離子束法適用于半導體器件的線路修復和精確切割。聚焦離子束系統(FIB),利用源自液態金屬鎵的離子束來制備樣品。通過調整束流強度,FIB可以對樣品的指定區域進行快速和極精細的加工。其匯聚掃描方式可以是矩形、線形或點狀。FIB可以制備供掃描透射電鏡觀測用的各種材料的薄膜樣品。

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