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2021年10月15日,北京串列加速器核物理国家实验室(以下简称实验室)2021年学术委员会暨用户交流会在原子能院召开。原子能院党委书记薛小刚致欢迎词,学术委员会主任沈文庆院士主持会议。中科院高能物理研究所柴之芳院士、串列加速器实验室主任柳卫平,以及来自国家自然科学基金委、中科院近代物理研究所、北京大学、北京航空航天大学、中国工程物理研究院、西北核技术研究院、中国航天科技集团、国核科学技术研究院、...
2012年12月21日,在中国原子能科学研究院召开了“北京串列加速器核物理国家实验室第七届学术委员会第二次会议”。 中国原子能科学研究院院长万钢、国家实验室主任赵志祥、学术委员会主任沈文庆、学术委员会副主任柳卫平、夏佳文,学术委员会委员、特邀委员及相关部门领导参加了会议。开幕式上,万钢在致辞中向来宾表示欢迎,并肯定了2012年串列国家实验室取得的成绩,提出要做好学术交流,建好串列升级工程。赵志祥宣...
2012年11月22日,100MeV强流回旋加速器主磁铁等主体部件在串列加速器升级工程厂房安装完成,主磁铁实际安装精度达到:高度方向0.10mm,方位角方向0.20mm,均优于设计指标。至此,HI-13串列加速器升级工程建造阶段工作全面完成,进入了安装、调试阶段。100MeV强流回旋加速器主磁铁是中国原子能科学研究院HI-13串列加速器升级工程最为关键的设备,是100MeV强流回旋加速器自主创新的...
2012年1月16日,在串列加速器升级工程部相关领导的主持下,由原子能院及加工厂家相关技术人员、质量人员组成的验收小组对100MeV强流质子回旋加速器高频腔体进行了测试验收。
文章概要介绍北京HI-13串列加速器投入运行以来的运行以及设备国产化和设备改造情况,内容包括输电梯、电阻分压系统的国产化,加速管、注入器、剂量联锁系统升级改造以及束流管道建设等方面。20多年来,HI-13累计开机8万多小时,供束7万多小时,为300多个研究课题提供了30多种粒子。通过对加速器的技术改造,使加速器保持着稳定良好的运行状态。
新建HI-13串列加速器辐射防护联锁系统优化了原系统的联锁控制逻辑,采用PLC与计算机控制技术,在充分保证人员辐射安全的同时,使系统状态显示更直观,操作更方便。
北京HI-13串列加速器一直保持良好的运行状态。近几年,根据设备的运行状态和实验室的发展需求,陆续完成了注入器升级改造、能量重新刻度、分析磁铁电源改造、主真空系统改造等技术改造工作。新建两条专用实验束流线,正在进行辐射防护系统的改造。本文介绍串列加速器的运行情况,重点阐述技术改造的完成或进展情况。
利用 ̄(27)Al(p,n) ̄(27)Si中子阈反应的阈能E_(th)=5.7969MeV, ̄(12)C(p,a_O) ̄9B共振反应的共振能量E_γ=14.23075MeV以及对 ̄(14)N(p,p_O) ̄(14)N、 ̄(14)N(p,d_O) ̄(13)N反应用动量匹配法,在交叉能量为E_c=17.1647MeV等3个能量点对北京HL-13串列加速器作了刻度。得到加速器分析磁铁常数K(keV·u/...
介绍了兰姆移位型极化源的束流聚焦系统的设计、计算和调试结果。该系统与北京HI-13串列加速器的束流传输系统有良好的光学匹配,束流传输效率较高。
在HI 13串列加速器上的电阻分压系统中 ,以玻璃釉膜电阻替代原合成膜电阻 ,电阻阻值稳定 ,耐高压性能良好 ,提高了HI 13串列加速器的高压性能和运行效率
在HI-13串列加速器上建立了我国第一台氚气体靶装置。氚气体靶采用双窗结构,入射窗为Mo箔。Mo窗把气室分成氚气室和氦气室两部分。实验运行时,氚气室的氚气压力为2×105Pa,氦气室的氦气压力为3×104Pa。氚气体靶装置在入射氘束流能量为20MeV、流强1.5μA时,可长时间安全运行。该靶装置已应用于中子物理的实验测量工作。
HI—13型串列加速器介绍      加速器  HI—13型       2008/12/10
北京原子能研究所于1978年11月向美国高压工程公司(HVEC)定购了一台HI—13型串列加速器,本文对这台加速器的技术性能和结构特点作简要介绍。 一、HI—13的主要技术性能
介绍HI 1 3串列加速器AMS离子交替注入系统的结构及主要部件的设计 ,给出了部分测量结果。
中国原子能科学研究院于七十年代初提出筹建一台大型串列加速器作为低能核物理和源子能应用研究的基础设备,1978年决定向美国高压工程公司(HVEC)订购一台HI-13型串列加速器目前这台加速器正在我院安装、调试之中。
利用已有的一个偏转磁铁和一对四极透镜,设计了一条用于分离和纯化~6He,~7Be,~8Li,~(11)C,~(12)B,~(13)N,~(15)O和~(17)F等次级放射性离子束的传输系统。用TRANSPORT程序分析了各种影响束流线性能的因素,进而对系统的各项参数作了优化计算。讨论了次级束的纯化。

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