加速光源与实验加速器

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加速光源与实验加速器相关的厂商

  • 成都沃特塞恩电子技术有限公司(沃特塞恩)是位于中国四川省成都市高新区的一家致力于开拓射频能量应用的高新技术企业。沃特塞恩专注于固态功率源系列产品的研发、生产和销售;提供射频能量在ISM领域应用的技术服务和解决方案,包括:?工业领域(I):微波加热/解冻/干燥、固液危废处理、MPCVD法新材料制备?科研领域(S):粒子加速器用微波源、光源激励用微波源、等离子激励用微波源?医疗领域(M):肿瘤微波消融、热疗/理疗、超声成像微波增强、核磁共振用微波源
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  • 400-860-5168转3461
    上海茗准科学仪器有限公司(原上海永毓)是经上海市工商局批准成立的专业性科学仪器有限公司。其团队骨干均是在外资著名仪器公司的优秀市场销售人员。由于永毓科仪团队在科学仪器领域卓越的销售经历,以专业的知识背景,以及过往作为销售所取得的优异业绩,迄今已经取得了荷兰HVE加速器与加速器质谱的全国总代理,德国LAUDA系列粘度仪和界面张力仪的南方区总代理,以及日本Nacsic燃烧炉离子色谱联用系统总代理,丹麦光释光仪中国区总代理等。 目前上海茗准致力于进口仪器的国产化工作,并在此基础上有所创新,比如推出了氨基酸样品前处理系统,液体工作站系统/自动进样器等。
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  • 帕粒科(北京)科技有限公司成立于2018,从2015年开始其前身团队与中国科学院系统的各个单位合作,研制开发高能物理探测器和电子学产品,面向国内重大的科研项目,主要致力于高能物理实验所需的精密测试仪器及粒子加速器测量技术的研究和应用,并为客户提供先进的辐射测量仪器和系统解决方案。公司成立后确定了辐射防护、核物理探测、粒子加速器、光电探测等业务领域,和针对科学研究、环境保护、医学物理、能源工程等市场领域。截至到2020年,公司不同层面的与欧美国家的高科技公司进行了合作。 我们依托核心的技术和人才,致力于打造公司和产品国际品牌:在零配件、基本精密设备贸易、集成系统和设备生产制造、零配件加工、精密仪器进出口等方面全面推进。
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加速光源与实验加速器相关的仪器

  • SNAP i.d. 2.0加速器 400-860-5168转5993
    多张片子,多个印迹, 多个实验条件。传统的免疫检测流程中存在很多值得改善的地方。默克密理博秉承一贯 的创新理念,力图使科学研究更加便捷和高效,创新地推出了SNAP i.d. 2.0加速器,使Western-Blotting和免疫组织化学(IHC)检测 从此变得不同,助您轻松获得免疫检测数据,收获更多研究成就。 SNAP i.d. 2.0加速器提高免疫检测效率的原理其实很简单:真空驱动 液流(封闭液、抗体、漂洗缓冲液),替代手工对每张膜或单张切片的 操作。因此,原来那些令人厌烦的摇晃、滴加、倾倒和等待等等步骤都 转换成SNAP i.d. 2.0加速器上的有趣处理。 同时,SNAP i.d. 2.0加速器有助于实现实验操作的标准化,减少操作 失误,数据结果更稳定也更具可比性。因此,借助SNAP i.d. 2.0加速 器操作多个WB或IHC,不仅提高效率,而且保障实验结果更可靠。SNAP i.d. 2.0加速器在 Western Blotting中的应用传统的Western-Blotting中,各种反应主要靠 液体的扩散,SNAP i.d. 2.0加速器利用真空抽 吸促使液体穿膜而过,大大减少了反应时间、提 高了操作效率。这种创新的技术使抗原-抗体结 合更快,非特异性结合或吸附降低,漂洗更充 分,而Western Blotting的整体效果更加优化。SNAP i.d. 2.0 加速器带来的主要改进 &bull 获得结果更快,1天轻松完成WB&bull 多个WB同时操作,便于不同的抗体检测或 抗体优化摸索 &bull &bull 每天高品质的WB数据产出大大提高 &bull 操作标准化,减少对经验的依赖,增加数据稳定性、可比性SNAP i.d. 2.0 加速器是如何工作的?SNAP i.d. 2.0加速器充分利用真空抽吸驱动液体进行三维快 速扩散,使免疫检测从现在的几个小时缩短至数十分钟,原理 如图所示:1.真空抽滤使局部的抗原区域中抗体浓度加大,抗原-抗体结 合更有效,孵育时间得以大幅度减少2真空驱动从膜上带走未结合的残余抗体, WB背景信号显著减少SNAP i.d. 2.0 加速器真空抽吸带来诸多好处:&bull 驱动液体穿膜,更充分的结合 &bull 减少过度封闭造成的信号损失 彻底的“冲洗”替代表面的漂洗 &bull 封闭-孵育-洗膜各个步骤都变得快速有效 &bull 更加快速的实验进程和更加简便的实验操作,带来的是更好 的实验体验!同等的效果,更少的耗时针对不同的样品,为了获得较好的Western Blotting检测效果,常常需要做抗体梯度稀释并进行多次杂交试验,非常费时费 力。采用SNAP i.d. 2.0加速器进行抗体优化步骤所耗时间大幅减少,工作效率得以显著提高。健康脑和阿尔茨海默病脑样品的Tau-1蛋白Western Blotting检测抗体优化实验健康人脑和阿尔茨海默病人脑样品用CytoBuster&trade 蛋白抽提试剂(目录号71009)裂解。样品经连续稀释并经SDS-PAGE分离。转至Immobilon-P膜后采用SNAP i.d. 2.0加速器的MultiBlot,Mini和Midi框分别进行后续操作。 另一个对照印迹则用标准的免疫印迹方法继续操作。所有印迹均以0.5%脱脂奶(NFDM)作为封闭剂,抗Tau1抗体(目录号 MAB3420)和HRP标记山羊抗小鼠二抗(目录号AP124P),反应条件如上所示。Luminata&trade Forte HRP底物孵育后X胶片曝 光15分钟。在SNAP i.d. 2.0上(采用Blok-CH封闭剂进行封闭) 进行的各种Western Blotting,各种分子量的目的蛋 白均能被很好地检测(下图)。产品订购信息SNAP i.d. 2.0 加速器在IHC中的应用我们在创新的真空驱动SNAP i.d. 2.0系统上 又添加了一项新的功能 - 免疫组织化学检测。 每个IHC框可以固定12张切片,这样你就能同 时对这么多切片进行封闭、结合、染色及漂洗 等操作了。手工操作被大量减少,抗体检测和 各步操作的优化,使SNAP i.d. 2.0成为提高 IHC效率的最佳帮手。SNAP i.d. 2.0带来的主要改进:&bull 不需要使用石蜡笔 体可以收集后继续使用 切片操作时间大幅减少 洗涤步骤耗时大幅减少 可同时操作多达24张切片主要优点: &bull 使用灵活,一次可以操作1-24张切片 &bull 与标准IHC切片和操作步骤兼容与各种切片兼容,包括甲醛固定和新鲜冰冻 切片直观的设计 将封闭、洗涤、抗体孵育及标记等步骤 结合起来不需要昂贵的自动化设备而将多个样品 操作系统化 孵育盖上的检测步骤旋钮提示IHC操作进程,减少操作失误SNAP i.d. 2.0 蛋白检测系统是如何 进行IHC操作的?SNAP i.d. 2.0基座上是两个独立控制的真空驱 动单元,可以单独运行一个或同时运行两个IHC 框。每个IHC框可以操作1-12个玻璃切片。 每个切片盒上有注入/移除口,用于手工加入和去 除/回收小体积抗体及溶液;不需要的液体可以用 真空抽吸快速去除。清晰而稳定的染色,更轻松有趣的操作SNAP i.d. 2.0实际使用效果与传统方法的比较,包括固定化的切片样本SNAP i.d. 2.0 IHC 系统获得的染色效果与传统IHC操作相当,即使是固定样本也毫不逊色。在下面 的第一个例子中,SNAP i.d. 2.0用来检测固定的人肾组织切片中的通道蛋白1。请注意照片中可以清 楚地看到近端小管上皮和肾小球等精细的染色效果。在第二个例子中,人脑中预期定位于神经元核的 NeuN信号。尽管同时操作了12张切片,缩短了操作时间,简化了操作步骤,SNAP i.d. 2.0获得的 染色效果很饱满而稳定,不像全自动染色系统常常出现到处是气泡或污点的糟糕情况。产品订购信息SNAP i.d. 2.0 IHC系统 基本套装 SNAP i.d. 2.0 IHC系统基本套装包括了进行相关步骤的全部组件:检测基座,IHC框,孵育盖,切片盒, 组装固定卡,真空连接管,简要操作说明书
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  • 粒子加速器 400-860-5168转2623
    AMS通过进行直接分析测定同位素比值,从毫克和次毫克样品中提供高精度同位素信息。 依据放射性衰变和从样品中射出的&beta 粒子的测量值,传统闪烁计数方法提供了放射性同位素浓度的信息,在它们通过质荷无线电分离以后,AMS直接计数出独立的同位素。 AMS要优于闪烁计数,因为AMS需要更少的样品材料并且由于高的计数率它能提供更高的样品处理量。由于没有足够的样品材料或者仅仅因为对样品数量要求太高,使得通过其他的计数手段的测量变得不太可能,而AMS却将这种测量转化为可能。最初应用于考古学的C14 记年的加速质谱仪,如今被用于测量例如铍,铝,氯,钙等众多元素的同位素比值。它被应用于地质物理学,海洋学,环境和古气候探究,生物医学,生化动力学,材料研究,监控,原子核,原子物理学和微量元素的分析等诸多领域。敏感度用AMS可实现的极度敏感性,用传统分析的同位素比值质谱仪是达不到的。AMS解决了当研究同位素时分子峰和离子峰有几乎相同的质荷比的干扰问题。在典型的最小浓度比10-15范围之内,仍然能通过AMS测量确定。精确度和可重复性HVE质谱仪概念的核心特征是&ldquo 国家的艺术&rdquo ,tandetron加速器特点是可靠性高,噪音极低水平,高的端电压的稳定性和低的端电压纹波。HVE tandetrons配备了一个纯粹的电子的高压电源,其优点在于,它没有可移动的部分.它没有振动,因此可能会导致端子电压波动也是不存在的。此外,纹波和稳定的价值和动态行为在多年的操作中一直很稳定,压力箱内的部件维修少有发生,不过如果需要的,维护也是必要的。由于精度和可重复性是AMS的关键问题,稳定性对于AMS来说是极为重要的。在实验核物理环境可以容忍的终端电压瞬变,在AMS是绝对不能接受的,因为它可以破坏从样品中获得的数据,而那些数据可能是不可替代的。同样,端子电压的轻微的波动也会导致通过加速器光束传输的变化,降低了结果的再现性。单个或多元素系统根据HVE tandetrons粒子加速质谱仪应用,可以划分为两个方面:单个元素的专属系统和多元素的多元素系统。其它离子束技术如离子注入,RBS-C,PIXE和ERD等的系统拓展应用也是有效的。固体以及气态样品HVE tandetron AMS系统都配备了50(可选200)样品的混合溅射源,接受固体样品以及气体样品(CO2),之后凭借可以允许的接地电位,进行气象色谱或碳氮氢元素分析仪的上游整合。HVE混合AMS溅射源的一个独特的功能特征,是在接地电位上的休止。它简化了源代码访问,可以避免一个大的高电压保护罩的必要性,确保安全和几乎无辐射的操作运行。待分析的样品是从传送带传送到离子源的内部,以避免样品在溅射过程中造成的交叉污染,真空泵直接坐落在距离离子发生器非常近的源体附近,确保了存在CO2样品的情况下,最佳真空泵抽速和低记忆效应。在溅射源和传动带之间存在一个气动闸阀使得离子发生器始终保持在一个合适的温度,延长了它的使用寿命,避免了传送带交换过程中真空环境的破坏。溅射源顶端有一个侧向插入点,这个精确和具备可重复性的方法就使得溅射源的维护更加的简单、快捷。同时性和连续性注入存在两种不同概念的注入方式:同时注入和连续注入。随着同时注入,不同的同位素被分离,分析,重组最终被同时注入到加速器中。HVE的同时注入是基于一个曾获得过专利的四磁体的结构,这个结构设计的固有特性,确保了它重组时轨迹的一致性和参数设置的独立性。对于连续注入,不同的同位素一次一个的被分析和注入加速器里。HVE连续注入配备了一个光速屏蔽单元,匹配了同位素经由加速器运转的纳秒精度和持续时间。它消除了对于交流电压需要相对较长的设置时间所引起的不确定性。它允许了一个更高的交流电压频率,这样就可以反过来降低由溅射源的小故障所引起的不利因素,从而优化了其精度。然而 同时注入是一个完全的直流操作连续注射周期,通过强度差异好几个数量级的同位素,通常是介于用于AMS的长寿命的放射性同位素之间。这就导致了加速器不同的束流负载,造成小端电压波动的影响,可能会影响精度。因此同时注入是高精密度加速质谱仪测量的首选方法,然而,同时注入的设备对于相对原子质量更大的元素测量变得不切实际的大和昂贵,但是连续注射可以很容易地覆盖整个周期表。最佳的端电压最佳的端电压依赖于被分析的元素种类和所需的精度要求,背景和检测效率是由应用程序确定的。HVE tandetron AMS 系统适用于不同的终端电压,最高可达6.0MV.磁力和静电抑制HVEtandetrons都配备了大口径高导加速管,沿加速管保持较低的压力。加速管本身配置有一种特有的磁性和静电抑制的装置,用以移除二次电子和在加速段有电荷交换的微电子的背景。高能量的质量分析加速后的剩余的背景在由静电能量分析仪组成的高能质谱仪中进一步减少之后,根据被分析的同位素和不同同位素所需要的背景,决定一个或两个磁铁。稀有同位素测量在两个阳极电离室能够同时测量每个粒子的DE /DX和Efinal,而稳定同位素只能在电子抑制下测量电量。 高能量质谱仪是适用于单一的元素或多个元素。在第一磁极后可以插入一个箔片来引入一个额外的能量差异在同位素和等压背景之间。这就允许移除之后的静电分析仪。10Be元素会需要类似箔片,也可以通过一个光谱仪的真空锁取代。这箔是双金属箔安排专利的一部分,优化了36Cl的一部分检测。
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  • HVE 加速器质谱 400-860-5168转3461
    介绍 AMS加速器质谱提供了高精度同位素组成,从克级样品到半克级样品, 通过直接的测量同位素比值。 传统的闪烁计数法 基于放射性衰变和从样品中发射的β粒子的测量, 来提供同位素比例的浓度信息, 而AMS可以在同位素离子分离之后直接各个计数。 AMS超越闪烁计数法,在于AMS需要远少的样品量,并且提供了更高的样品信号由于更高的计数速率。 精度和重复性HVE加速器质谱最重要的特点是“艺术设计”的加速器阵列,其特点就是高度可靠性,突出的低噪音水文,高电压稳定性,低端子电压纹波。 HVE阵列配备一个电子的高压电源,无运动部件。其结果是没有振动,而振动可能会导致终端电压波动。此外,纹波和稳定值和动态行为可提供多年的稳定操作,维护的压力罐中的组件很少,如果需要的话。 AMS使得很多测量成为可能:当样品不能够被通过其他计数技术进行测量时,比如因为没有足够的样品材料或样品数量太高。 对在考古学中最初的应用是在考古学中测量14C , 现在测量众多元素包括Al、Cl、Ca 和U同位素比。AMS技术被广泛应用在应用地球物理,海洋环境和古气候研究、水文、生物医药、生化反应动力学、材料研究、核不扩散的维护和监测,核和原子物理、核天体物理学和微量元素分析等领域。 灵敏度AMS的绝对灵敏度不是常规质谱能够得到的。AMS解决了干扰问题:源自于分子和分子离子同样的质荷比,当同位素被检测时。典型的最小浓度比,可以被AMS检测到的在10-15 由于精确和重复性是AMS的关键问题,所以稳定性对于加速器质谱而言是非常重要的因素。在实验核物理环境中可以容忍的终端电压瞬变在AMS中是绝对不可接受的,因为它可以破坏从可能不可替代的样品中获得的数据。 同样,终端电压的微小波动也会引起光束通过加速器的变化,从而降低结果的再现性。 单或多元素系统这取决于HVE串列加速器质谱在应用上的两个不同版本: 对应单一元素的专用系统, 或者对应多元素的多元素系统。对应离子束技术的系统扩展性包括离子注入, RBS-C,PIXE,ERD 和 NRA都是一样可以的。 固态以及气态样品HVE串列AMS系统可以配置50(200可选)样品溅射源,可以接受固体或者气体(CO2)进样,这里CO2可以通过地电压导入,使得可以与GC或元素分析仪联用。 HVE的混合AMS离子源的独特特征是离子源本体接地电位。这样非常有利于离子进入,避免了大型高压保护笼的必要性,保证安全无辐射运行。 待分析的样品通过样品盘进入离子源内部,避免了样品与样品在溅射工艺会发生的交叉污染。真空泵直接坐落在附近的离子源体确保最佳的抽速,和在CO2样本的低记忆效应。 离子源和样品盘的气动阀允许离子保持在延长寿命的温度,避免样品盘交换破坏真空。以精确和可重复的方式横向插入源头,使得源维护容易且快速。 精确同位素通过加速器传送的时间。 它消除了从相对稳定时间长的保镖电压产生的不确定性和允许更高的弹跳频率,从而减少源故障从而优化精度的不利影响。 而同时注射是一种直流操作,顺序注射循环通过其中几个数量级之间的同位素强度差异通常与长期使用的放射性同位素的元素的同位素在AMS。这将导致加速器不同的束流加载,从而导致可能影响精度的小端电压波动。 因此,同步注射是高精度AMS测量的首选方法。然而,而同时注射hevier元素的仪器是不切实际的大型和昂贵的,顺序注射可覆盖整个元素周期表。 同时和顺序进样 两个不同的进样概念都可以进行: 同时进样和顺序进样。同时注入不同同位素,分离、分析、重组,同时注入加速器。HVE同时进样器是基于专利的四磁结构,固有的设计,确保重组相同的轨迹和参数设置的独立性。顺序注射不同的同位素分析在HVE时间序列连续注射器注入加速器一个装有光束消隐单元定义纳秒。-------------------更为详细的资料可下载仪器样本。
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  • 直线加速器出束!高能同步辐射光源又有新进展
    作者:倪思洁 来源:中国科学报3月14日,“十三五”国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)直线加速器成功加速第一束电子束,实现满能量出束,标志着HEPS进入科研设备安装与调束并行的阶段。 直线加速器的第一束电子束流能量达到0.5吉电子伏特(GeV)、末端每束团电荷量多于1.5×1010个电子。HEPS工程总指挥潘卫民表示,直线加速器成功满能量出束,拉开了HEPS加速器调束的序幕。HEPS工程常务副总指挥董宇辉介绍,HEPS主要包括加速器、光束线和实验站三个部分。其中,加速器由直线加速器、增强器和储存环三台独立的加速器,以及连接彼此间的三条输运线组成。HEPS的工作原理可以概括为“加速电子,产生光”。HPES加速的带电粒子为电子。电子枪产生的高品质电子束,经过直线加速器加速到0.5GeV,然后进入增强器,在增强器再被加速到6GeV。最后,达到6GeV的电子束团从增强器环里引出,注入专门为电子发光准备的储存环中。“直线加速器是电子的源头和第一级加速器,相当于火箭的点火装置。”HEPS工程加速器部副主任李京祎告诉《中国科学报》,直线加速器是一台常温直线加速器,长约49米,由端头的电子枪、聚束单元、加速结构、微波功率源等设备构成。他介绍,2021年6月,直线加速器的首台科研设备——电子枪安装完成;2022年3月,直线加速器启动科研设备批量安装;2023年3月,获得辐射安全许可证,直线加速器启动调束。HEPS直线加速器。中国科学院高能物理研究所供图“接下来,我们将在此基础上进行直线加速器的参数优化和性能提升,以优化直线加速器性能指标,并为后续增强器、储存环的建设和调束打好基础。”李京祎说。目前,HEPS增强器已完成安装、正在进行设备调试,储存环隧道设备启动安装,光束线站前端区也已经启动试安装。HEPS是中科院、北京市共建怀柔科学城的核心装置,由国家发展改革委批复立项,中科院高能所承担建设,自2019年6月启动建设,建设周期6.5年。建成后,HEPS将是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,也将是中国第一台高能量同步辐射光源,和我国现有的光源形成能区互补。HEPS首批将建设14条光束线和相应的实验站,可提供纳米空间分辨、皮秒时间分辨、毫电子伏能量分辨的同步光,通过对微观结构多维度、实时、原位表征,解析物质结构生成及其演化的全周期全过程。HEPS鸟瞰图。中国科学院高能物理研究所供图
  • 高能同步辐射光源直线加速器通过工艺验收
    6月5日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。 HEPS直线加速器是电子的源头和一级加速器,建设团队提前规划,认真组织,基本按计划完成了建设任务。HEPS工程总指挥潘卫民说,为了更好的优化直线加速器束流参数,提高增强器和储存环建设和调束的效率,更好地完成HEPS装置建设任务,工程指挥部加强过程管理,组织直线加速器专项工艺测试和验收。 HEPS直线加速器工艺测试于今年5月18日完成,测试由工程指挥部组织,测试组由来自清华大学、北京大学、中国原子能研究院、中国科学技术大学、中科院上海高等研究院等单位的相关专家组成,经现场讨论和测试,宏脉冲电荷量达到7.29nC,束流能量稳定性为0.014%,形成详细的测试大纲和测试报告。 工艺验收组由詹文龙、陈森玉、陈和生、夏佳文、赵红卫、赵振堂、邓建军、封东来、唐传祥、刘克新、王东、何源等加速器领域的院士及专家构成,验收组听取了HEPS直线加速器负责人李京祎关于直线加速器设计、设备研制、安装、调束等建设情况的汇报,工艺测试组组长陈怀璧工艺测试情况的汇报。经过认真讨论和评议,验收组一致认可工艺测试结果,各项指标全部达到或优于批复的验收指标,总体性能达到同类设备国际先进水平,同意HEPS直线加速器通过工艺验收。 验收组专家认为,HEPS直线加速器团队高质量地完成了建设任务,通过自主创新和集成创新,取得了自主开发上层调束软件平台和面向物理的调束软件、自主研制阴栅组件和基于绝缘栅双极晶体管的大功率固态调制器、内水冷、弧形腔和对称式功率耦合器的高梯度加速结构等系列成果,保证了直线加速器高能量稳定性,提高了加速效率。 工程指挥部成员和相关负责人参加会议。 5月18日工艺测试现场6月5日工艺验收现场6月5日工艺验收现场直线加速器隧道
  • X射线专家为美加速器实验室带来春风
    Chi-Chang Kao图片来源:SLAC  随着一位X射线专家的走马上任,某种意义上讲,位于美国加利福尼亚州的斯坦福直线加速器中心(SLAC)国家加速器实验室完成了从单纯粒子物理学实验室向着重于X射线研究的综合实验室转变的重要一步。  自11月1日起,Chi-Chang Kao接掌国家加速器实验室。该实验室由美国能源部(DOE)所有,斯坦福大学负责管理。Kao将接替自2007年12月起担任主任的粒子物理学家Persis Drell,指导实验室完成质的转变。  现年53岁的Kao,2010年加入SLAC,担任斯坦福同步辐射光源(SSRL)实验室副主任。1988年~2010年,Kao供职于美国能源部布鲁克海文国家实验室,2006年开始担任该实验室下属的国家同步幅射光源部的主席。  在接受《科学》杂志采访时,Kao表示,除了继续维持SLAC的现有项目外,他希望加强能量相关基础研究,包括蓄能、太阳能技术和催化技术等。不过,他也承认,在现有联邦政府预算环境中,实现这些增长是一种挑战。“我们拟定了非常积极的发展议程,但是这些需要DOE财政预算的支持。”他说。SLAC的年度预算大约为3.24亿美元,并且大约有1700名员工。  仅仅数年前,SLAC是世界顶级专注于粒子物理学研究的实验室之一。通过借助实验室先进的设备,这里的物理学家摘得3个诺贝尔奖桂冠。2008年SLAC关闭了最后一个粒子加速器,2009年4月,启动直线性连续加速器光源(LCLS)。无数研究人员蜂拥到“光源”进行材料科学、凝聚态物理学、化学和结构生物学等领域的试验。  实际上,“选择Kao非常简单”。SLAC副主席William Madia表示,“他的视野很开阔,Kao能从根本上、发自内心地、有组织地理解光源。我们建设了世界上首个X射线激光器,而他充分了解我们能利用这个宏伟的设备做什么。”  对于Kao的管理风格而言,同事坦言,他友好、开放和周到。“他天生就是领导的料。”在布鲁克海文与Kao共事22年之久的Peter Siddons说。

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  • 桌面加速器不是梦

    2012年11月07日 来源: 中国科技网 作者: 毛黎 今日视点 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20121106/021352217578281_change_chd2b25_b.jpg 激光等离子加速器(LAPs)因其加速空腔的长度可用厘米而不是公里(千米)来计量而被称为“桌面加速器”。近年来,由于技术的迅速发展,科学家有望开发出新型实用的激光等离子加速器。与当今传统的加速器相比,激光等离子加速器不仅造价十分低廉,而且对土地和环境的影响要小得多。 “体形”差异甚大 激光等离子加速器的研究已有多年,并取得了可喜的进展。2004年,美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室激光和光学加速器系统综合研究项目的科学家,首次向人们展示了具有窄发散能量的激光等离子加速器电子束;2006年,他们首次将电子能量提高到10亿电子伏特。 常规的带电粒子(如电子)加速器有多段真空金属腔连接而成,外加给空腔的振荡电磁场让带电粒子被束缚在空腔内逐级加速,导致带电粒子被加速的主要因素是磁场加速梯度,它用每米多少伏特来表示。通常,输出的带电粒子能量越高,加速器的长度就会越长,因而加速器的长度可达数公里。 激光等离子加速器则不同。激光和光学加速器系统综合研究项目的科学家研发的能够产生10亿电子伏特电子束的激光等离子加速器能够放在手掌上,其长度只有3.3厘米。当强激光器将脉冲聚焦到加速器内的自由电子和正离子时,其辐射压导致电子和离子分离,产生出高强度的加速梯度。部分电子尾随在激光脉冲后面,有些几乎在同时达到了近光速的速度。在短距离内,激光等离子加速器能够维持每米数千亿伏特的加速梯度,常规加速器无法与此相比。 特性测量困难 然而,激光等离子加速器独特的电子加速方法和产生飞秒量级的电子脉冲给测量技术带来了难题,人们一时无法测量激光等离子加速器产生的高能电子束的质量。 现在,测量难题正在被逐步解开,这归功于劳伦斯伯克利国家实验室加速器和聚变研究分部科学家维姆·李曼斯领导的研究团队。李曼斯是激光和光学加速器系统综合研究项目的负责人,他所带领的研究团队拥有理论学家、计算机模拟专家和优秀的实验人员,他们不断改进激光等离子加速器的性能。在研究队伍中,不少学生为研究作出了重要的贡献,并获得了博士学位。例如,法国某综合工科院校的研究生吉拉姆·普拉图,他曾在项目中研究与激光等离子加速器产生的X射线相关的辐射,并将其作为自己博士论文的一部分,目前他在加州大学做博士后研究。 发射度很关键 激光等离子加速器产生的短电子束需要新的测量技术来了解其特性,而最具挑战的性能参数为发射度(emittance)。与普拉图共同在激光和光学加速器系统综合研究项目工作的研究人员卡梅隆·格德斯说,发射度是指电子束聚焦的好坏,小发射度意味着电子的速度方向不是随机四散而去,它们几乎沿着磁力线方向运动。 实验初期,发射度并不是研究所关心的重心。李曼斯表示,开始时,由于要获得与电子束相关的X射线脉冲波的图像,研究小组同德国重离子研究中心建立了合作。该中心的科学家带着高级商业相机来到劳伦斯伯克利实验室,帮助研究人员获得了所需的图像。他们为自己所看到的结果所鼓舞,因而希望了解利用这些图像还能做哪些工作。 实验室工程分部研究人员马尔科·巴塔格利亚随即提供了更先进的相机,它采用坚固和灵敏的劳伦斯伯克利实验室的电荷耦合器件,获得了更佳的图像。李曼斯认为,他们虽不是激光等离子加速器X射线成像的第一人,但是由于新相机成像质量的缘故,他们首次有能力仔细了解激光等离子加速器产生的X射线的光谱。 格德斯解释说,电子束的发射度能够通过光束大小和发散角来测量。传统方法是将丝线扫描仪正对着加速器产生的电子束测量发射度。不过,该方法能破坏低发射度的电子束。此外,在激光等离子加速器中,强激光能够毁坏测量设备。 X射线给答案 研究小组为解决电子束发射度测量的难题,采取了用磁场对激光等离子加速器的电子束进行偏转的方法来测量电子束的能量,同时利用加速器产生的X射线的信息来推算电子束的发射度。为此,他们借助了X射线摄谱仪。 格德斯表示,在等离子中,激光尾场对电子束进行加速。借助X射线成像,他们寻找到在等离子内测量电子束质量的方法。X射线是电子感应加速辐射的结果,产生电子感应加速辐射的原因为电子束内尾随激光脉冲的加速“气泡”。当电子束聚集在“气泡”内时,它们前后摇摆,这种电子感应加速振荡发射出了向前的X射线,其特征是密集、明亮同时超短。 激光束、电子束和X射线均沿相同的方向前行。为无干扰测量X射线,研究人员首先让电子束发生偏转,然而采用箔镜让激光发生反射,而只让X射线脉冲通过箔镜进入能够测量每个X射线辐射量子和计算出其能量的电荷耦合器相机中。虽然相机离加速器5米的距离,但是其捕捉到的密集的电子感应加速辐射脉冲的频谱含带有用来测量电子束半径所必需的信息。 格德斯说,通过将测量到的X射线频谱与理论推测的进行比较,他们确定实验中的电子束半径为0.1微米,此结果比过去任何实验所获得的都要小,同时也帮助他们估算出了电子束横截面的发射度,其为每千分之一弧度0.1厘米。 格德斯补充说,激光等离子加速器电子束的横向发射度可与先进的自由电子激光器和伽马射线源常规加速器的相媲美。他们完成的多次模拟显示,发射度取决于电子束缚在波动中的特殊途径,这为今后进一步降低发射度奠定了基础。 科学家认为,未来的激光电离子加速器既能作为基础物理研究用的紧凑式高能对撞机,又能作为小型光源。它们能够用于探测从人工光合作用到“绿色分析”的化学反应;了解显微镜无法观察的对认识生命和健康十分重要的独特生物结构;分析包括低温超导、拓扑绝缘体、自旋电子元件和石墨纳米结构在内的有望给电子产业带来革命性变化的新材料。毫无疑问,激光等离子加速器所产生的光谱范围从微波到伽马射线的高密度光束,能够为科学发展开拓新的领域。(记者 毛黎) 《科技日报》(2012-11-07 二版)

  • 推断生物分子原子结构有了新法 美用直线加速器相干光源开辟生物学新型研究方式

    中国科技网讯 据物理学家组织网5月31日报道,美国SLAC国家加速器实验室的国际科研团队已证实,其下属的强大X射线激光器能够借助相干X射线衍射成像等技术,破译生物分子的原子结构,并开辟生物学领域关键的新型研究方式。相关报告发表在本周出版的《科学》杂志上。 研究团队使用了SLAC的直线加速器相干光源(LCLS)来获得关于结晶的生物分子的超高分辨率视图,其中包括在蛋清中发现的名为溶解酵素的小分子蛋白等。这是基于全新相干X射线成像(CXI)设备完成的首次实验,除了分子摄像机,适配于CXI的新型像素阵列探测器(CSPAD)也是研究的关键。 数十年来,科学家通过借助X射线照射结晶样本,重建了生物分子和蛋白质的形状,以研究它们将如何散射照射的光线。而此次是首个借助超短、超亮X射线激光脉冲对微晶体进行的瞬间成像实验,其分辨率更高,也允许科学家使用更小的晶体,并使他们能以前所未有的方式观察分子动态。 首先,科学家可通过进样器将单个生物分子传送至LCLS,并使LCLS脉冲抵达CXI所在地。随后,在生物分子被激光束击中损毁之前,令散射的X射线与探测器“会合”,使得完好的生物分子衍射图样能被记录下来,存储在计算机之中。由于每张图样都是随机定向,科研人员之后可按分子的定向为其分类,聚合成完整的三维图案。科研人员表示,他们能够以极高的分辨率可视化生物分子结构,而借助相位复原技术,可通过衍射强度推断出分子的三维原子结构,推测出单个原子的位置等。 而研究团队之所以选择溶解酵素作为研究的首个样本,是因为它很容易结晶,前人也对其进行了广泛的研究。实验结果显示,观测到的溶解酵素与已知的结构一致,并未显示出辐射损伤的明显特征。虽然激光脉冲最终完全破坏了样本,但却可在其被毁坏前观察衍射图样的细节,并对生物样本进行测量。 研究团队称,利用LCLS最终可实现对于复杂生物系统的原子或分子级别的解析,例如对驱动光合作用的膜蛋白的细胞功能及机制的剖析等。这将掀起多个科学领域的发现大潮,如在制药学领域获得突破或找到新型的可替代能源等。(张巍巍) 《科技日报》(2012-6-2 二版)

  • 【原创】加速器的分类

    【原创】加速器的分类

    加速器的种类繁多,不同类型的加速器有着不同的结构和性能特点,也有着不同的适用范围。除了依加速粒子的能量来划分加速器外,常常还依加速粒子的种类或加速电场和粒子轨道的形态来区分加速器。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112111445_01_1623423_3.jpg[/img][/center] 电子是最常见的一种带电粒子,它易于以大量自由电子的形式获得,也易于加速,它的静止能量为,0.511MeV,是常见加速粒子中最低的(表1)。电子在加速时容易达到相对论速度,在相同的加速能量下,电子加速器的尺寸、规模和造价在同类加速器中往往是最低的。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200911211728_01_1623423_3.jpg[/img] 轻离子型加速器加速质子、氘和α粒子以及H-、D-等负离子。氢离子的静止能量为938MeV,是轻离子中最小的,而它的荷质比(电荷数与质量数之比)为1,比氘和α高,是各种粒子中最高的。 原子序数Z2的各原子的(正或负)离子称为重离子。一般重离子的荷质比小,飞行速度低,难于达到相对论的速度。现有的加速器可加速元素周期表上的各种重元素的离子,包括铀离子,但重离子的加速效率低,加速设备的规模一般都比较大,造价昂贵。 加速电场和粒子的轨道形态是反映加速原理,决定加速器结构的关键因素。这四类加速器分别适用于加速不同能量范围、不同粒子,它们在性能上各有特色,相互竞争,相互补充,不断发展完善,而许多大的粒子加速器设备则往往由多种不同类型的加速器互相串接组合而成。 直流高压型加速器是利用直流高压电场加速带电粒子,包括单级和串列静电加速器;后者按电源电路的结构又可分为串激倍压加速器、并激高频倍压加速器、Marx脉冲倍压加速器等。这类加速器的主要特点是可以加速任意一种带电粒子且能量易于平滑调节;然而这类加速器的加速电压直接接受介质击穿的限制,一般不超过30~50MeV的加速能量,因此,加速器的能量不高。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200911211100_01_1623423_3.jpg[/img] 电磁感应型加速器用交变电磁场所产生的涡流电场加速带电粒子,包括电子感应加速器和直线感应加速器。前者的能量范围在15~50MeV,具有流强低(一般不超过0.5μA)、不宜加速离子的缺点。后者在脉冲状态下工作,既可加速电子也可加速离子,脉冲流强可达数十千安培。 直线共振型加速器利用射频波导或谐振腔中的高频电场加速沿直线形轨道运动的电子和各种粒子,这类加速器的主要优点是粒子束的流强高,并且它的能量可以逐节增高,不受限制。加速器的工作频率随加速粒子的静止质量的增加而降低,加速电子的典型频率为3GHz,质子为200MHz,而重粒子则在70MHz以下。为了使加速器的长度比较合理,通常要求加速电场的振幅达1~10MMeV/m以上,结果导致加速器的高频功耗高达兆瓦级。近几年研发的超导直线加速器可使运行成本降低2/3~4/5,其加速电子的最高能量达50GeV,质子达800MeV。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2009112111025_01_1623423_3.jpg[/img] 回旋共振型加速器应用高频电场加速沿园弧轨道作回旋运动的电子、质子或其它粒子。1930年劳伦斯提出回旋加速器的理论后,经多次反复的研究后于1931年和他的研究生利文斯顿(M. S. Livingston)成功的研制出了世界上第一台回旋加速器,这台加速器的磁极直径为10cm,加速电压为2kV,可使氘离子加速到80keV。几年后,劳伦斯的回旋加速器所达到的能量已超过天然放射性和当时其它加速器的能量。此后,人们按劳伦斯理论建造的经典回旋加速器可产生44MeV的α粒子或22MeV的质子。然而,由于相对论效应所引起的矛盾和限制,经典回旋加速器的能量难以超过20MeV。后来,研究人员根据1938年托马斯(L. H. Thomas)提出的建议,到60年代后建造了新型的等时性扇形聚焦回旋加速器(Sector Focusing Isochronous Cyclotron),70年代后,建造了大批能加速相对论性粒子的回旋加速器,尤其是在质子同步加速器基础上发展起来的贮存环和对撞机,在质心系统的有效作用能可达到2~40TeV。电子同步回旋加速器由于同步辐射的限制,其能量不高于8GeV。

加速光源与实验加速器相关的耗材

  • GC 加速器烤箱插入工具 | 23849
    产品特点:GC 加速器烤箱插入工具GC Accelerator Oven Insert Kit订货号:23849适用于Agilent 6890和7890仪器● 在更短的时间内获得相同的GC分离 - 使用GC加速器工具和EZGC方法转换器将方法精确地转换为按比例缩小的列格式。● 按比例缩小的方法可以加快分析时间并提高样品通量,而无需资金投入。● GC 加速器工具可轻松安装,不会损坏GC色谱柱或干扰MS接口。产品名称:GC 加速器烤箱插入工具仪器:适用于Agilent 6890和7890仪器GC加速器工具专为GC-MS用户设计,提供了一种加速样品分析的简便方法。 通过减少烘箱体积,这些插入物可以实现更快的升温速率,从而缩短了烘箱循环时间,并且可以提高样品通量和处理冲洗样品的能力。 当使用更快的斜率时,可以使用Restek的EZGC方法转换器将现有方法精确缩小为更小,高效,窄孔的色谱柱。 通过缩小的色谱柱,正确翻译的方法和GC加速器试剂盒,您可以在很短的时间内获得相同的色谱分离 - 通常具有更高的灵敏度 - 无需进行资本投资。
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  • 紫外线加速材料老化试验箱
    商标申请号:7183337 宏展仪器生产的Q8紫外线加速老化试验机您的首选品牌! 宏展仪器生产的Q8紫外线加速老化试验机结束进口设备长期对国内市场的垄断! Q8/UV紫外光加速老化试验机主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。 Q8/UV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。 模拟阳光 阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。 Q8/UV灯管 UVA-340灯管:UVA-340 灯管可极好地模拟太阳光中的短波紫外光,即从365 纳米到太阳光截止点 295 纳米的波长范围。 UVB-313灯管:UVB-313 灯管发出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,从而可以最大程度的加速材料老化。然而,该灯管可能会对某些材料造成不符合实际的破坏。UVB-313 灯管主要用于质量控制和研究开发,或对耐候性极强的材料运行测试。 UVA-351灯管:模拟透过窗玻璃的阳光紫外光,它对于测试室内材料的老化最为有效。 潮湿冷凝环境 在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。Q8/UV通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。 由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此典型的冷凝循环一般持续几个小时。Q8/UV提供两种潮湿模拟方法。应用最多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的最好方法。所有的Q8/UV型号都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些Q8/UV型号既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。 温度控制 在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。温度的提高可以加速老化的进程,同时,温度的控制对于测试的可再现性也是很重要的。 水喷淋系统 对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。Q8/UV的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。 喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个;喷淋系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。 照射强度控制:可选 选配照射强度控制选件可得到精确型和重复性好的测试结果;光强控制系统允许用户根据不同的测试要求设置不同的光照强度。通过其反馈回路装置精确控制照射强度;同时也可以延长荧光灯的使用寿命 温湿度控制器: 符合标准: ASTM G 153, ASTM G 154, ASTM D 4329, ASTM D 4799, ASTM D 4587, SAE J 2020, ISO 4892 技术参数: 型号 Model Q8/UV3 Q8/UV2 Q8/UV1 UV 照射 Exposure ● ● ● 冷凝 Condensation ● ● ● 光照控制 Irradiancs Control ● ● 可调光线 Adjustable irradiance ● ● 喷水 Water Spray ● 热冲击 Thermal Shock ● 自动侦路 Self-diagnostics ● ● ● 灯泡数量 Lamp Q'ty 紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs (美国Q-LAB,Q-Panel,美国ATLAS,UVA340,UVB313,UVC351) 记录器 Recorder 选配 (Optional) 辐射计 Q8-CR Calibration Radiometer 选配 (Optional) 机器辐射强度: 1.0W/m2/340nm以内可调 1.1W/m2/313nm以内可调 UV 温度 Temp 50 ℃ -75 ℃ 冷凝温度 Condensation Temp 40 ℃ -60 ℃ 测试容量 Test Capacity 48pcs 片/se spray( 75 x 150m m ) 50pcs片/basic ( 75 x 150m m ) 水凉及耗量 Water 蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升 体积 Dimension(W x D x H) 137 x 53 x 136cm 重量 Weight 136kg 电源 Power 1 &psi , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)
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