吉林回旋加速器工廠

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-02-27

在螺旋斜場(chǎng)加速管中,電極的形狀與普通斜場(chǎng)加速管類似,但相鄰電極法線在橫截面內(nèi)投影的方向錯(cuò)開一定的角度,成螺旋狀排列,這使得電場(chǎng)的徑向分量的方向連續(xù)變化,而不是像普通斜場(chǎng)加速管中那樣按段突變。因此,螺旋場(chǎng)中被加速粒子軌跡的振蕩幅度較小,二次電子的極限大能量也比普通斜場(chǎng)中的低。若螺旋斜場(chǎng)只向一個(gè)方向(如順時(shí)針方向)旋變,則被加速粒子經(jīng)過一段加速管后,其橫截面投影位置會(huì)發(fā)生徑向位移而偏軸。因此在實(shí)際的螺旋斜場(chǎng)加速管中,旋變方向按順時(shí)針與逆時(shí)針交替改變。速磁科技的全金屬負(fù)載采用新的結(jié)構(gòu)。吉林回旋加速器工廠

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在磁場(chǎng)由弱變強(qiáng)的增長(zhǎng)過程中,電子在真空盒里可回轉(zhuǎn)幾兆圈,被加速而獲得幾兆電子伏甚至上百兆電子伏的能量。磁場(chǎng)增長(zhǎng)到最大值后下降,由強(qiáng)變?nèi)趸謴?fù)到初始值;這時(shí)間內(nèi)它所產(chǎn)生的渦旋電場(chǎng)方向同電子運(yùn)動(dòng)方向相反。因此,應(yīng)當(dāng)在電場(chǎng)改變方向之前就把電子引出來;或使高能電子打在鎢、鉑等金屬靶上,通過軔致輻射產(chǎn)生γ射線。可見,電子感應(yīng)加速器的射線輸出是脈沖式的,每秒鐘的脈沖數(shù)就等于交變磁場(chǎng)的頻率。電子感應(yīng)加速器的能量上限,取決于電子沿圓形軌道運(yùn)動(dòng)時(shí)受到較大的向心加速作用而產(chǎn)生的能量輻射損失。這種輻射損失,是隨電子能量的四次方迅速增長(zhǎng)的。只有采取特殊措施來補(bǔ)償這一能量損失,才能維持電子的軌道半徑不變,使電子能量進(jìn)一步提高。不過,在電子感應(yīng)加速器中補(bǔ)償起來比較困難,所以用感應(yīng)加速器方法很難把電子加速到很高能量,到目前為止,這種加速器所達(dá)到的能量是315MeV。青海加速器定制速磁科技為大連相干光源等國(guó)家大科學(xué)裝置提供產(chǎn)品。

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醫(yī)用同位素短缺是全球挑戰(zhàn),中國(guó)正在扭轉(zhuǎn)同位素進(jìn)口壟斷局面比利時(shí)、荷蘭等國(guó)家的少數(shù)反應(yīng)堆供應(yīng)量超過全球供應(yīng)量的90%,但正面臨老化、穩(wěn)定性差等問題。根據(jù)膚研社的數(shù)據(jù),全世界一共有841座研究堆,目前正在運(yùn)行的研究堆有222座。醫(yī)用同位素生產(chǎn)反應(yīng)堆共79座,其中常規(guī)反應(yīng)堆、快中子堆分別為76、3座:從事放射藥物制備的回旋加速器約1500臺(tái),超過1200臺(tái)回旋加速器在運(yùn)行。醫(yī)用同位素反應(yīng)堆的集中度非常高,比利時(shí)、荷蘭、加拿大、美國(guó)是主要出口國(guó),這些國(guó)家的少數(shù)反應(yīng)堆供應(yīng)量超過全球供應(yīng)量的90%。但是,預(yù)計(jì)到2030年,這多個(gè)現(xiàn)役反應(yīng)堆將關(guān)停,尤其是比利時(shí)研究堆和荷蘭高通量反應(yīng)堆的關(guān)停,將導(dǎo)致全球醫(yī)用同位素供應(yīng)緊張。中國(guó)醫(yī)用同位素供應(yīng)能力不足,市場(chǎng)很容易受到影響。

    另一方面,由于電子的能量正比于Bo·ro值,而Bo值受一定條件的限制,所以要繼續(xù)提高能量便需要更大的電磁鐵以加大Ro值,致使造價(jià)隨能量的2~3次方增加。因此,需要很高能量的電子束時(shí),一般選用電子同步加速器或電子直線加速器。在電磁鐵的兩極之間安置一個(gè)環(huán)形真空室,當(dāng)用交變電流勵(lì)磁電磁鐵時(shí),在環(huán)形室內(nèi)就會(huì)感生出很強(qiáng)的、同心環(huán)狀的有旋電場(chǎng)。用電子槍將電子注入環(huán)形室,電子在有旋電場(chǎng)的作用下被加速,并在洛倫茲力的作用下,沿圓形軌道運(yùn)動(dòng)。由于磁場(chǎng)和感生電場(chǎng)都是交變的,所以在交變電流的一個(gè)周期內(nèi),只有當(dāng)感生電場(chǎng)的方向與電子繞行的方向相反時(shí),電子才能得到加速。因而,要求每次注入電子束并使它加速后,在電場(chǎng)尚未改變方向前就將已加速的電子束從加速器中引出。由于用電子槍注入真空室的電子束已經(jīng)具有一定的速度,在電場(chǎng)方向改變前的短短時(shí)間內(nèi),電子束已經(jīng)在環(huán)內(nèi)繞行幾十萬圈,并且一直受到電場(chǎng)加速,所以,可以獲得能量相當(dāng)高的電子。例如一個(gè)100MeV的電子感應(yīng)加速器,能使電子速度加速到。 速磁科技具有專業(yè)的磁場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備。

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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(chǎn)生一個(gè)由中心向外逐漸減弱、并具有對(duì)稱分布的交變磁場(chǎng),這個(gè)交變磁場(chǎng)又在真空室內(nèi)激發(fā)感生電場(chǎng),其電場(chǎng)線是一系列繞磁感應(yīng)線的同心圓,這時(shí),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(chǎng)E的作用而被加速,同時(shí),電子還受到真空室所在處磁場(chǎng)的洛倫茲力的作用,使電子在半徑為R的圓形軌道上運(yùn)動(dòng)。應(yīng)用感應(yīng)電場(chǎng)加速電子的電子感應(yīng)加速器(betatron),是感生電場(chǎng)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(yīng)電場(chǎng)加速電子的想法,接著也有不少人進(jìn)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(tái)電子感應(yīng)加速器,把電子加速到2.3MeV。2023年12月7日來自中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院的5位專業(yè)人員聽取了上海速磁科技為SHINE的項(xiàng)目評(píng)審匯報(bào)。新疆重離子加速器制作安裝

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速磁科技為了確保其加速器零部件的清潔度,不惜投入重金,引進(jìn)了三臺(tái)超聲波清洗設(shè)備。這些先進(jìn)的設(shè)備對(duì)零件進(jìn)行各方位、細(xì)致的清洗,徹底消除表面附著的雜質(zhì)和污垢,確保每一個(gè)零部件都達(dá)到極高的清潔度標(biāo)準(zhǔn)。超聲波清洗設(shè)備利用高頻率的聲波震動(dòng),產(chǎn)生強(qiáng)大的清洗力,能夠深入到零件的每一個(gè)細(xì)微縫隙中,將難以消除的污漬和殘留物徹底消除。這種清洗方式不僅高效,而且對(duì)零件無損傷,確保了其原有的精度和性能。速磁科技對(duì)清洗環(huán)節(jié)的嚴(yán)格把控,確保了加速器零部件的質(zhì)量和可靠性。這三臺(tái)超聲波清洗設(shè)備成為了速磁科技質(zhì)量保障體系中的重要一環(huán),為生產(chǎn)出高質(zhì)的加速器零部件提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。吉林回旋加速器工廠

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