激光核聚變“快點火”研究獲重要進展
記者日前從國防科技大學獲悉,該校理學院卓紅斌團隊在激光核聚變“快點火”研究中取得重要進展。研究人員采用一種全新策略,使轟擊燃料靶的高能電子束得以有效聚焦,從而可大大提高能量利用效率,為最終實現激光核聚變“快點火”帶來了曙光。相關研究成果近日刊于《物理評論快報》。 激光核聚變,是利用超強激光束壓縮燃料靶丸,使之達到“點火”條件從而引發的核聚變,是人類實現可控熱核聚變的重要方式。由于該核聚變過程需要1億度以上的極高溫和1千億倍大氣壓的極高壓條件才能觸發,能否成功“點火”是關鍵和難點所在,科學家們至今尚未攻克。目前的最新進展來自美國的國家點火裝置NIF,盡管其在2014年初宣布實驗中釋放的能量首次超過燃料吸收能量,但“點火”仍未能實現。 “快點火”的瓶頸之一在于高能電子束的大發射角。據介紹,在高能量密度電子束輸運過程中,大發散角將嚴重影響能量沉積效率進而影響“點火”的實現。為此,卓紅斌團隊提出了一種高能電子束定向準直理論,并構......閱讀全文
高能同步輻射光源增強器實現電子束升能加速
11月17日,國家重大科技基礎設施高能同步輻射光源(HEPS)增強器成功實現電子束升能加速。現場測試專家認為,增強器各項關鍵指標全部優于設計要求,總體性能達到同類裝置國際先進水平。增強器成功升能加速,表明增強器已為開展多模式運行和提供高質量電子束做好了準備。這是HEPS加速器建設的又一重要里程碑
激光核聚變“快點火”研究獲重要進展
記者日前從國防科技大學獲悉,該校理學院卓紅斌團隊在激光核聚變“快點火”研究中取得重要進展。研究人員采用一種全新策略,使轟擊燃料靶的高能電子束得以有效聚焦,從而可大大提高能量利用效率,為最終實現激光核聚變“快點火”帶來了曙光。相關研究成果近日刊于《物理評論快報》。 激光核聚變,是利用超強激光束壓
中科院高能所在電子束品質提升方面獲重要進展
超短超強激光脈沖可以在等離子體中激發梯度超過100 GV/m的加速電場,這比傳統金屬射頻腔可以提供的加速電場高了1000倍以上,有望大幅縮小加速器規模,使桌面型粒子源/輻射源成為現實。目前,激光等離子體加速所采用的主流注入機制(如自注入,離化注入,碰撞光注入等)無法兼顧被加速束團電荷量、能散和發射度
美激光等離子加速器輸出高質量高能電子束
激光等離子加速器(LAPs)因其加速空腔的長度可用厘米而不是公里(千米)來計量而被稱為“桌面加速器”。近年來,由于技術的迅速發展,科學家有望開發出新型實用的激光等離子加速器。與當今傳統的加速器相比,激光等離子加速器不僅造價十分低廉,而且對土地和環境的影響要小得多。“體形”差異甚大
我國首臺高能同步輻射光源成功加速第一束電子束
3月14日,中國第一臺高能同步輻射光源、“十三五”國家重大科技基礎設施高能同步輻射光源(HEPS)直線加速器滿能量出束,成功加速第一束電子束。這意味著高能同步輻射光源進入科研設備安裝、調束并行階段。 高能同步輻射光源直線加速器是一臺常溫直線加速器,長約49米,用于產生電子,并將電子加速到500
張杰院士:強激光焦點下的奧秘
11月21日,2021未來科學大獎頒獎典禮舉行。上海交通大學講席教授、中科院物理所研究員張杰院士獲頒未來科學大獎-“物質科學獎”,以獎勵他與其團隊通過調控激光與物質相互作用,產生精確可控的超短脈沖高能電子束,并將其應用于激光核聚變的快點火研究和實現超高時空分辨高能電子衍射成像。 激光,是人類最
掃描電子顯微鏡是利用聚焦的很窄的高能電子束來掃描...
掃描電子顯微鏡是利用聚焦的很窄的高能電子束來掃描樣品 掃描電子顯微鏡(SEM)是一種介于透射電子顯微鏡和光學顯微鏡之間的一種觀察手段。其利用聚焦的很窄的高能電子束來掃描樣品,通過光束與物質間的相互作用,來激發各種物理信息,對這些信息收集、放大、再成像以達到對物質微觀形貌表征的目的。新式的掃描電子顯
掃描電子顯微鏡是利用聚焦很窄的高能電子束來掃描樣品
掃描電子顯微鏡(SEM)是一種介于透射電子顯微鏡和光學顯微鏡之間的一種觀察手段。其利用聚焦的很窄的高能電子束來掃描樣品,通過光束與物質間的相互作用,來激發各種物理信息,對這些信息收集、放大、再成像以達到對物質微觀形貌表征的目的。新式的掃描電子顯微鏡的分辨率可以達到1nm;放大倍數可以達到30萬倍及以
電子束光刻投影電子束掃描系統
掃描式電子束曝光系統可以得到極高的分辨率,但其生產率較低,不能滿足大規模生產的需要。成形束系統生產率固然有所提高,但其分辨率一般在0.2μm左右,難以制作納米級圖形。近年來研發的投影電子束來曝光系統,既能使曝光分辨率達到納米量級,又能大大提高生產率,且不需要鄰近效應校正。在研制中的投影式電子束曝
電子束加熱
電子束加熱是相變處理時,電子束使金屬材料表面很快上升到奧氏體相變退度(低于熔化溫度),持續一段時間后電子束停止轟擊.熱t很快向冷的荃體金屬擴散,使加熱表面自行淬火,其組織轉變為馬氏體,表面硬度顯著提離。電子束加熱(electron beam furnace)或譯電子束爐或簡稱EB爐(EB furna
電子束光刻成型電子束掃描系統
成形電子束曝光系統按束斑性質可分成固定和可變成形束系統。固定成形束系統在曝光時束斑形狀和尺寸始終不變;可變成形束系統在曝光時束斑形狀和尺寸可不斷變化。按掃描方式,成形電子束曝光系統又可分為矢量掃描型和光柵掃描型。一種尺寸可變的矩形束斑的形成原理是電子束經上方光闌后形成一束方形電子束,再照射到下方
電子束加熱歷史
電子束熔煉電子束熔煉的概念是M.V.皮拉尼(M.VonPirani)于1905年提出的,但直到50年代中期美國成功地開發電子束熔煉爐后才在熔煉難熔金屬鎢、鉬、鉭等的冶金領域獲得工業應用。1959年民主德國LEW公司開發了功率為45kw的電子束熔煉爐,60年代又先后研制出200kw和1200kw的電子
強激光與金屬納米絲陣列作用產生小焦斑X射線源
該實驗在新建成的星光III激光裝置上開展,圖為研究人員在靶室安裝實驗設備。 1901年,第一屆諾貝爾物理學獎被授予倫琴,以表彰他發現X射線。一個多世紀過去了,X射線已廣泛應用于醫學、工業檢測、安防科技和科學研究等領域。近年來,隨著百太瓦以及拍瓦級激光器的出現,基于激光等離子體相互作用的X射線源
量熱儀點火絲
量熱儀點火絲? ? ?量熱儀點火絲? 好多人只會按照說明書上的操作步驟來使用,對于量熱儀的內部構造以及部分部件的維護有所不知,現在我為大家普及一下量熱儀點火絲的使用和制作材質。(鎳鉻絲)/發熱量?每盒300根,直徑0.12毫米,長度80-100毫米,燃燒熱值50焦/根。點火絲:直徑0.1mm-0.2
量熱儀點火絲
量熱儀點火絲? 好多人只會按照說明書上的操作步驟來使用,對于量熱儀的內部構造以及部分部件的維護有所不知,現在我為大家普及一下量熱儀點火絲的使用和制作材質。(鎳鉻絲)/發熱量每盒300根,直徑0.12毫米,長度80-100毫米,燃燒熱值50焦/根。點火絲:直徑0.1mm-0.2mm的鉑、銅、鎳絲或其他
教你解決FID點火失敗
? 到目前為止人們研究的氣相色譜檢測器有二三十種,但在商品色譜儀上常用的只有TCD、FID、ECD、FPD、TID、PID檢測器,其中FID(氫火焰離子化檢測器)又是氣相色譜最常用一種檢測器,它具有靈敏度高、線性范圍寬、應用范圍廣、易于掌握等特點,特別適合于毛細管氣相色譜。FID檢測器在日常使用中常
教你解決FID點火失敗
到目前為止人們研究的氣相色譜檢測器有二三十種,但在商品色譜儀上常用的只有TCD、FID、ECD、FPD、TID、PID檢測器,其中FID(氫火焰離子化檢測器)又是氣相色譜最常用一種檢測器,它具有靈敏度高、線性范圍寬、應用范圍廣、易于掌握等特點,特別適合于毛細管氣相色譜。FID檢測器在
電子束曝光共享應用
儀器名稱:電子束曝光儀器編號:22012325產地:中國生產廠家:卡爾蔡司公司型號:Sigma 300出廠日期:購置日期:2022-07-14所屬單位:物理系>電子曝光間放置地點:蒙民偉科技大樓S407固定電話:010-62797291固定手機:17356219197固定email:wangj22@
電子束ct的簡介
電子束CT亦稱超快速CT。它是利用電子束穿透人體及快速的床面移動來完成掃描的。其最快掃描速度為50ms/層。從總體上評價,它優于螺旋CT掃描 。主要是單位時間內掃描范圍比螺旋CT大,移動產生的偽影比螺旋掃描少。
高能行星式球磨機如何實現高能運行
高能球磨法是利用高能球磨機的轉動或振動,使磨球對原料進行強烈的撞擊、研磨和攪拌,把金屬或合金粉末粉碎為納米級微粒的方法。如果將兩種或兩種以上金屬粉末同時放入球磨機的球磨嘴中進行高能球磨,粉末顆粒經壓延,壓合,又碾碎,再壓合的反復過程(冷焊一粉碎一冷焊的反復進行), zui后獲得組織和成分分布均勻的
高能加速器的高能物理實驗
高能質子加速器所加速出來的高能質子流打在靜止靶上,可以產生出多種次級的高能粒子流,如反質子流,π介子流、μ子流等等。把這些次級粒子分別引向不同實驗室可做多種高能物理實驗。 其次,組成質子同步加速器的每一級加速器,除了供給下一級加速的質子流以外,都可以引出一部分束流供實驗室使用。因此,一臺高
高能工業CT
高能工業CT采用先進的高頻恒壓X射線源、數字成像探測器以及高精度機械檢測平臺。不僅精準再現了被檢測工件的CT斷層及三維圖像,同時擁有二維實時成像功能。產品具有體積小、檢測速度快、圖像清晰、檢測精準、性價比高等諸多優越性。產品廣泛應用于航天、航空、軍工、機械、鑄造、IT、汽車等行業的無損檢測和無損
電子束CT注意事項
檢查前:患者須攜帶有關檢查資料,包括以前檢查的CT,MRI和常規X線檢查的資料,以及其它臨床檢查資料。檢查時:聽從技術人員的指導,保持體位不動,配合檢查進行平靜呼吸、屏氣等。不適宜人群:嚴重的肝腎功能損害,重癥甲狀腺患者,急性胰腺炎;急性血栓性靜脈炎;多發性骨髓瘤等異質蛋白血癥,嚴重的惡病質。
電子束CT正常值
為了定量衡量組織對于X光的吸收率,Hounsfield定義了一個新的標度“CT值”。不同組織的CT值各異,各自在一定范圍內波動。骨骼的CT值最高,為1000HU,軟組織的CT值為20-70HU,水的CT值為0(?10)HU,脂肪的CT值為-50--100以下,空氣的CT值為-1000HU。 ?
電子束光刻相關介紹
電子束曝光(electron beam lithography)指使用電子束在表面上制造圖樣的工藝,是光刻技術的延伸應用。 光刻技術的精度受到光子在波長尺度上的散射影響。使用的光波長越短,光刻能夠達到的精度越高。根據德布羅意的物質波理論,電子是一種波長極短的波。這樣,電子束曝光的精度可以達到納
電子束蒸發的優點
電子束蒸發可以蒸發高熔點材料,比一般電阻加熱蒸發熱效率高、 束流密度大、蒸發速度快,制成的薄膜純度高、質 量好,厚度可以較準確地控制,可以廣泛應用于制備高純薄膜和導電玻璃等各種光學材料薄膜。電子束蒸發的特點是不會或很少覆蓋在目標三維結構的兩側,通常只會沉積在目標表面。這是電子束蒸發和濺射的區別。
電子束ct的相關疾病
獲得性免疫缺陷綜合征的心血管損害,老年人先天性心血管疾病,小兒皮膚黏膜淋巴結綜合征,輸卵管炎,蝶骨嵴腦膜瘤眼部病變,蜂窩肺綜合征
電子束光刻的特點
電子束曝光是用低功率密度的電子束照射電致抗蝕劑,經顯影后在抗蝕劑中產生圖形的一種微細加工技術。 這種曝光方式分辨率高、掩膜版制作容易、工藝容限大,而且生產效率高,但由于電子束在光刻膠膜內的散射,使得圖案的曝光劑量會受到臨近圖案曝光劑量的影響(即臨近效應),造成的結果是,顯影后,線寬有所變化或圖
電子束爐的相關介紹
用高速電子轟擊物料使之加熱熔化的電爐(圖4電子束爐示意)。在真空爐殼內,用通低壓電的燈絲加熱陰極,使之發射電子,電子束受加速陽極的高壓電場的作用而加速運動,轟擊位于陽極的金屬物料,使電能轉變成熱能。因為電子束可經電磁聚焦裝置高度密集,所以可在物料受轟擊的部位產生很高的溫度。電子束爐用于熔煉特殊鋼
電子束蒸發的優點
電子束蒸發可以蒸發高熔點材料,比一般電阻加熱蒸發熱效率高、 束流密度大、蒸發速度快,制成的薄膜純度高、質 量好,厚度可以較準確地控制,可以廣泛應用于制備高純薄膜和導電玻璃等各種光學材料薄膜。電子束蒸發的特點是不會或很少覆蓋在目標三維結構的兩側,通常只會沉積在目標表面。這是電子束蒸發和濺射的區別。