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电子直线加速器的加速管是一种盘荷波导,要求制造的精确度极高,尺寸公差一般要求在0.005—0.01毫米,因此需要解决一系列的精密加工、测量和装配问题。本文总结了我们试制这种加速管所使用的工艺方法和装备。参考了美国斯坦福大学1955年发表的用压合法制造盘荷波导的经验,结合我们的情况设计了整套的工艺装备,作了若干改进,并试验成功了能精确装配任意片间尺寸的装配方法;它对制造尺寸变化的盘荷波导特别有用。 ...
本文介绍了25兆电子伏电子感应加速器最大能量的控制装置,在用于光核反应的研究时,此装置可以将能量稳定到±6仟电子伏。
一、加速器简介 3000/40/916地那米加速器的特征,是以射频交变电场直接转换成静电场,由于充分利用了空间浮游能,效率高达50%以上,其等效电原理如图1所示。
文章论述了扇型聚焦等时性回旋加速器的物理设计方法。它把理论计算和电场、磁场的实际模拟工作紧密结合,并藉助计算机计算了在各种初始条件下被加速粒子的静态和动态下的动力学特性。该法曾应用在上海原子核研究所回旋加速器改建工程的物理设计中,并取得实际效果。
加速器辐照装置用于辐照生产医用输液塑料袋原膜材。所研制的350keV电子高压加速器具有以下特点:在静电加速器中采用高压倍压电源代替输电带,此新型结构加速器可输出低能大功率电子束,且体积小、自屏蔽,适于在线辐照加工;一般高压倍压电源采用50Hz供电,而在此装置中由14kHz中频电源供电,高压电源体积小。加速器空载高压达370kV,电子束350keV/20mA,扫描宽度70cm,辐照剂量不均匀性好于7...
结合4.5MV静电加速器系统分析了端电压稳定控制系统的稳压系数,像缝仪(SLITS)、旋转伏特计(GVM)以及拾波板(CPU)的误差信号与高压纹波的关系,并根据实验测量的电晕三极管的特性参数计算了稳压系数S和G·H的波特图。
介绍了HI-13串列加速器重离子扫描辐照装置的研制结果。其技术和工艺有如下特点:(1)能对100—200MeV能区的重离子进行扫描;(2)采用二维(x,y)扫描方式;(3)小巧紧凑的扫描磁铁;(4)特制的磁极内陶瓷束流管道;(5)使用了三角波扫描磁场电源;(6)紧凑精密的扫描靶室和辐照传动靶室。该装置可满足核孔膜高级滤材、大功率快速电子器件改性以及生物样品等重离子均匀辐照的需要。
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。
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。
建立HI-13串列加速器的第二剥离器系统,是提高加速离子能量的显现实、投资少和见效快的技术方案。文章介绍了第二剥离器系统的工作原理、技术关键,并给出了系统性能和工作成果。
文章介绍了新研制的HI-13串列加速器电阻分压系统,给出了电阻器性能及其屏蔽组件的新设计。自1992年以来,已有200多个电阻器在HI-13串列加速器上运行考验,无一损坏,其性能令人满意。
1985年6月,我们曾对1985年6月以前的HI-13串列加速器安装调试情况做过介绍,现把1985年7月至1986年6月的HI-13串列加速器调试的进展情况继续作简单介绍。 1985年7月,发现HI-13串列加速器的加速管被扩散泵油污染。从加速器主体拆下1,2,3,和6,7,8号加速管,8月上旬运回美国HVEC公司返修。10月下旬和11月
所研制的HI 13串列加速器核孔膜辐照束流线没有采用扫描装置 ,但采取了一些有效措施 ,使束流展宽面积大于 30mm× 30 0mm ,束流均匀度好于 80 %。辐照真空盒中安装有观察窗和荧光屏 ,可观测束流展宽尺寸 ;在 y方向移动的法拉第筒 ,用于测量束流稳定度 ;在x方向移动的三法拉第筒装置 ,用于测量束流的均匀性。束流线已提供使用 ,运行情况良好。
HI 13串列加速器加速管技术改造已经完成。用1根243 8cm和7根223 5cm的加速管替代了已使用16年之久的8根182 9cm加速管。为配合新加速管的安装,对加速器的主体布局进行了调整,对加速器的死区结构、充电系统、电阻分压系统进行了改造,重新设计制作了加速管入口栅网透镜及供电和控制系统,研制了新的输电梯死区惰轮。改造后的加速器头部电压达15 07MV。
为消除HI13串列加速器由于升级改造可能引起的分析磁铁常数K的变化所带来的影响,利用共振核反应12C(p,α0)9B对常数K进行了重新刻度。重新刻度的K为(43.5282±0.0007)eV•Hz-2,较原始刻度值降低了0.652%,能量分辨为ΔE/E=(1.56±0.25)×10-4,基本无变化。

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