420 resultados para HIRFL
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利用Schottky质谱仪进行远离β稳定线核质量测量研究是九五国家大科学工程兰州重离子加速器冷却储存环上的一个重要研究方向.简要分析了Schottky探针的工作原理和利用Schot tky质谱仪进行质量测量,给出了对用于HIRFL CSR束流诊断与测量的Schottky探针的研制与测试结果.
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HIRFL CSR的电子冷却系统是采用强流电子束对重离子束进行冷却。在冷却段漂移管区,由于强流电子束自身的空间电荷场和螺线管磁场的作用,使得电子束的包络发生振荡。通过求解电子束的横向包络方程,研究了强流电子束包络随电子束参数和螺线管聚焦磁场的变化关系。计算结果表明:对于不同的电子束能量和磁场,电子束包络的振荡频率也不相同;在相同的条件下,磁场越强,电子束包络振荡幅度越小,电子束能量越大,其包络的振荡频率也越快。
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对HIRFL CSR的原形磁铁进行了试制和研究.尝试了一种新的改善磁场分布的方法:在不增大极头的条件下使用两根内置导线,实践证明是可行的.用OPERA 2D和TOSCA 3D软件分析了垫补电流对中、低场的影响,同时也介绍了这块C型二极磁铁的制作工艺及磁场测量结果.
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研究了HIRFL提供的12C6+离子辐照C57BL/6J小鼠右后腿移植的Lewis肿瘤的生长延迟和碳离子辐照对Lewis肿瘤小鼠寿命的延长.结果表明,碳离子照射的小鼠肿瘤生长体积明显地小于对照的体积.在剂量相同、分次数辐照越多时,肿瘤生长就越缓慢,肿瘤抑制就越高.在辐照分次数相同时,不同剂量对受照肿瘤生长体积未产生差异.在4Gy×3,8Gy×3和12Gy×2组3种辐照剂量下,小鼠寿命的P值小于0.05;可知小鼠的寿命延长具有统计学意义.
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基于已存在的分布式控制系统,采用客户/服务器模式研制开发了兰州重离子加速器(HIRFL)电源设备自动巡检报警和束流状态显示的监测系统软件。介绍了该系统的整体结构及软件设计。
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介绍了HIRFL上利用荧光靶图像获取装置构成多孔屏束流发射度测量系统,对测量数据的处理、光斑面积、周长和束流发射度的计算方法做了重点介绍,该系统具有可靠性好、测量直观、界面友好等优点。
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以SMMC-7721肝癌细胞为材料,采用单细胞凝胶电泳(Single cell gel electrophoresis,SCGE)实验方法,利用兰州近代物理研究所重离子研究装置(HIRFL)产生的氖离子(80MeV/u20Ne10+),研究重离子对肿瘤细胞DNA的损伤程度随时间的变化情况。结果表明,重离子辐照所致原初损伤与剂量呈线性正相关;继续培养24h内有明显的DNA两次损伤现象。
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描述了兰州重离子研究装置(HIRFL)运行10多年来对其周围中子、γ辐射水平,环境中水、土、植物等介质的总α、总β放射性水平以及屏蔽周围的中子、γ辐射水平和工作人员个人剂量的测量结果,并进行了初步评价。监测结果表明,兰州重离子研究装置的运行没有造成环境的放射性污染,运行是安全的。
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在兰州重离子研究装置(HIRFL)的分离扇回旋加速器(SSC)实验大厅内建造一条放射性束流线的同时,继续进行核物理实验。由于采取了改进屏蔽和加强管理等措施,保证了全体人员的辐射安全。介绍了安全实施这一计划的情况和结果。
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通过求解电子冷却系统中冷却段漂移管区的强流电子束产生的空间电荷场,研究了电子束空间电荷效应对电子温升的影响。结合HIRFL CSR电子冷却系统的典型参数,得到了电子在自身空间电荷场和纵向螺线管磁场组成的交叉场作用下产生的漂移速度和由此引起的附加温度大小,并指出减小电子束空间电荷效应的方法。
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介绍了兰州重离子加速器冷却储存环 (HIRFL CSR)电源系统 ,对其中脉冲开关电源作了详细介绍。主要讨论了脉冲开关电源的工作原理 ,研制了一台样机 ,并给出了实验结果
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介绍了兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL CSR)积分磁场测量系统以及积分测量的基本原理和数据处理方法,对测量结果的分析表明整个系统运行可靠稳定,可用于CSR磁铁的积分测量.
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兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL CSR)由一个主环(CSRm)和实验环(CSRe)构成.两个储存环的束流注入与引出都需要借助于切割磁铁的导向来完成.介绍了CSR的切割磁铁的物理设计和二维场计算.
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中国科学院近代物理研究所的国家 "九五 "重大科学工程项目 ,兰州重离子加速器冷却储存环 (简称 HIRFL- CSR)的准直安装 ,要安装的元件数量多、范围广、并且精度要求高。为满足这些要求 ,将引入工程测量控制网的方法 ,并主要采用新一代测量仪器激光跟踪仪 ,进行测量和安装任务 ;并结合新的仪器和方法 ,建立了 CSR准直数据库系统。
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介绍了兰州重离子加速器 (HIRFL)前束线真空系统的基本结构 ,给出了HIRFL前束线真空系统改造前的流导、气体负荷及压力分布情况。提出了具体的改造方案。使真空系统达到了设计要求 :泵口压力小于 5× 10 -6Pa ,两泵中心平面压力小于 1× 10 -5Pa。结果表明HIRFL前束线真空系统的改造方案是可行的