東莞BNCT加速器裝配

來源: 發(fā)布時間:2024-02-20

電子加速器基本原理:在電磁鐵的兩極間有一環(huán)形真空室,電磁鐵受交變電流激發(fā),在兩極間產生一個由中心向外逐漸減弱、并具有對稱分布的交變磁場,這個交變磁場又在真空室內激發(fā)感生電場,其電場線是一系列繞磁感應線的同心圓,這時,若用電子槍把電子沿切線方向射入環(huán)形真空室,電子將受到環(huán)形真空室中的感生電場E的作用而被加速,同時,電子還受到真空室所在處磁場的洛倫茲力的作用,使電子在半徑為R的圓形軌道上運動。應用感應電場加速電子的電子感應加速器(betatron),是感生電場存在的重要的例證之一。早在1932年J.斯萊皮恩就提出利用感應電場加速電子的想法,接著也有不少人進行了這方面的研究,但他們都沒有成功,直到1940年D.W.克斯特解決了電子軌道的穩(wěn)定問題以后,才建成了臺電子感應加速器,把電子加速到2.3MeV。速磁科技的全金屬負載重量輕。東莞BNCT加速器裝配

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大理石底座作為測量設備的基座,具有優(yōu)良的耐久性和穩(wěn)定性,確保測量過程中的儀器平穩(wěn)運行。高精度三維旋轉平臺則能夠精確控制探桿機構的位置和角度,以便在各種位置和角度下進行磁場測量。探桿機構是連接高斯計和被測線圈或磁鐵的部分,其設計確保了測量的準確性和探頭的安全性。磁鐵三維調整平臺則用于調整和固定磁鐵的位置,以便進行準確的磁場測量。測磁電源為整個測量系統(tǒng)提供穩(wěn)定的電源,確保各部件的正常運行。速磁科技的線圈磁場測量設備通過精密的部件設計和整合,實現(xiàn)了高精度、高穩(wěn)定性的磁場測量。這不僅提高了線圈和磁鐵的性能評估準確性,還為速磁科技在磁場相關領域的研發(fā)和創(chuàng)新提供了強有力的支持。湖南回旋加速器速磁科技為中國原子能科學研究院提供產品設計、加工制造與售后服務。

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加速器高效便捷、環(huán)保性高,是醫(yī)用同位素制備發(fā)展趨勢之一,但我國使用的加速器大部分依賴進口。醫(yī)用同位素主要有4種制備方式,分別是反應堆輻照、加速器輻照、高放廢液提取、發(fā)生器制備。反應堆輻照是當下醫(yī)用同位素的主要制備方式,但操作繁雜,工藝復雜,并且反應堆沒有完全的商業(yè)化。加速器則能夠比較便捷地實現(xiàn)商業(yè)化,根據(jù)中華醫(yī)學會核醫(yī)學分會的統(tǒng)計,我國共有醫(yī)用回旋加速器120臺,分布于全國117個醫(yī)療機構。我國主要應用醫(yī)用加速器生產氟[18F],未來會加速推進自主化小型回旋加速器的應用,布局中高能回旋加速器,保障氟[18F]穩(wěn)定生產,制備鉬[99Mo]、錒[225Ac]等醫(yī)用同位素。國內已經有企業(yè)在嘗試通過加速器替代反應堆生產醫(yī)用同位素。

與傳統(tǒng)的放療相比,直線加速器提供的電子束具有更高的能量和更精確的定位,能夠更有效地摧毀腫瘤細胞,同時減少對周圍健康組織的損傷。正是由于直線加速器的精確性和安全性,使其在ai癥醫(yī)療中扮演著越來越重要的角色。隨著技術的不斷進步和醫(yī)學知識的不斷積累,我們有理由相信,醫(yī)用電子直線加速器將在未來的ai癥醫(yī)療中發(fā)揮更大的作用,為更多的患者帶來希望。除了加速管,直線加速器的另一個重要組成部分是微波功率源,它就像一個能量滿滿的“大倉庫”,能夠產生高頻微波并為電子提供動力。這些微波如同給予電子力量的“燃料”,被輸送到加速腔中,為電子提供源源不斷的動力。微波功率源的重要性不言而喻,其性能直接決定了加速器的性能以及醫(yī)療效果。中國工程院院士趙振堂院士來速磁科技調研指導工作。

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電子直線加速器的基本工作原理:在“高壓脈沖調制系統(tǒng)”的統(tǒng)一協(xié)調控制下,一方面,微波源向加速管內注入微波功率,建立起動態(tài)加速電場;另一方面,電子槍向加速管內適時發(fā)射電子。只要注入的電子與動態(tài)加速電場的相位和前進速度 (行波) 或交變速度 (駐波) 都能保持一致,那么,就可以得到所需要的電子能量如果被加速后的電子直接從輻射系統(tǒng)的“窗口”輸出,就是高能電子射線,若為打靶后輸出,就是高能X線。加速管是醫(yī)用電子直線加速器的關鍵部件加速管將從電子槍注入的電子在微波電場的作用下加速到高能量,輸出成電子束或打靶產生X射線,用于醫(yī)療患者。上海速磁科技有限公司擁有機加工與真空焊接/裝配兩大車間。山東質子加速器裝配

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在各類重離子加速器中,靜電加速器的特點是直流工作,能提供斑點小,能量精度高的各種重離子束流。直線加速器束流強度大,粒子種類很少限制,因此首臺能加速周期表上全部元素的離子的全離子加速器就是直線型的加速器,這類加速器也是高能重離子裝置中主加速器──同步加速器的理想的注入器。但離子在加速器的加速結構中只能一次加速,不能反復加速,電效率較低。很多實驗室正致力于更有效的直線加速器的研究。在高頻功率方面,回旋加速器是很經濟的,因為離子只需反復通過同一加速結構就能不斷地增加能量,它的費用是由磁鐵的尺寸決定。當要求離子能量高,種類和能量可變時,由于相對論質量增加所引起的磁場變化就需要相當精湛的磁場成形技術。同步加速器在高頻和磁鐵建造方面是比較經濟的。是獲得高能重離子的理想的加速器。東莞BNCT加速器裝配

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