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为适应国内外科学技术发展形势,构筑我国加速器装置先进试验平台,2003年7月,HI-13串列加速器升级工程经原国防科工委批准立项。主要建设内容是在原子能院现有的HI-13串列加速器前端,新建一台100MeV强流回旋加速器,一台质量分辨率为20000的在线同位素分离器;在HI-13串列加速器后端,新建一台能量增益为2MeV/q的重离子超导直线增能器。串列加速器升级工程建成后,将在已有串列加速器实验室的基础上,逐步形成一器多用、多器合用、多领域、多学科的科学研究平台,将填补我国中能强流质子回旋加速器、高分辨同位素分离器和超导重离子直线加速器的空白,达到目前国际同类装置的先进水平,使我国成为少数几个拥有新一代放射性核束加速器的国家。
100MeV质子回旋加速器直径6.16m,总重量为475t,是国际上最大的紧凑型强流质子回旋加速器,也是我国目前自主创新、自行研制的能量最高的质子回旋加速器。在国防科工局、中核集团的支持下,经过自主创新和协同攻关,于2012年9月开始现场安装;2013年12月实现中心区调试出束,2014年6月具备外靶出束条件。100MeV质子回旋加速器的研制成功,表明原子能院掌握了特大型超精密磁工艺技术、大功率高稳定度高频技术、大抽速低温真空技术、强流离子源和高效率注入、引出技术、强流回旋加速器束流动力学三维大规模并行计算等一批质子回旋加速器核心技术。取得了一系列的创新性成果,主要包括:国际上首次在70MeV以上能区采用直边扇磁极、实现强聚焦;首次实现大型回旋加速器真空中的磁场测量与等时性垫补;在紧凑型回旋加速器中高频腔品质因数首次达到9500;首次研究了紧凑型回旋加速器的注入六维匹配和引出色散,提高了强流束的传输效率。
加速器是核科学研究的重要平台,可开展中子物理、核数据测量、质子辐照效应、新核素合成、不稳定核结构、质子的生物学效应等方面研究,并在核能技术开发以及同位素生产和核医学等方面具有广泛应用。原子能院是我国加速器起步和发展的摇篮,六十多年来,引进、开发了各种能量和类型的加速器30多台,拥有一支强大的加速器研制开发科技队伍和设备齐全的加速器实验平台。1958年,我国第一台回旋加速器在这里建成,开创了我国原子能事业的新时代。上世纪70年代,Y-120回旋加速器由固定能量改建成我国第一台可变能量等时性回旋加速器,为低能核物理实验和“两弹一星”的研究做出了突出贡献。1987年,从美国引进的HI-13串列加速器正式投入运行,为我国低能核物理研究做出了重要贡献。1994年,第一台强流紧凑型回旋加速器也在这里研制成功,并被两院院士评为“中国重大科技事件”。该院生产的射线无损探伤加速器,已形成2MeV、3MeV、4MeV、6MeV、9MeV的系列化产品。近年来,原子能院又先后成功研制、开发了我国首台PET医用回旋加速器样机,以及多台不同能量、不同用途的加速器,为国家安全和国民经济发展做出了重要贡献。(原子能院)
7月4日,中核集团中国原子能科学研究院自主研发的100MeV质子回旋加速器首次调试出束,这标志着原子能院承建的国家重点科技工程——HI-13串列加速器升级工程的关键实验设施建成,也标志该工程重大里程碑节点的实现。这是我国基础核物理研究向前迈出的重要一步。国家国防科工局副局长王毅韧,中核集团董事长、党组书记孙勤,中核集团总工程师雷增光,中国科学院院士王乃彦、张焕乔,中国原子能科学研究院院长万钢、党委书记周刘来到场见证这一时刻。
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11月16日,中核集团党组书记、董事长余剑锋在福州与福建省委书记、省人大常委会主任周祖翼,省委副书记、省长赵龙座谈交流。福建省委常委、秘书长吴偕林,副省长王金福,中核集团党组成员、副总经理马文军、申彦锋出席活动。会见后,双方签署了深化战略合作协议。周祖翼感谢中核集团长期以来对福建经济
我国正加快构建新型能源体系,以发电、供热为主的核能利用也在不断开辟新路径,持续深挖核能发展潜力。当前,全球能源格局加速重塑,低碳转型任务艰巨。作为一种高可靠性战略能源和绿色低碳主力能源,核能在提升能源安全保障水平、实现“双碳”目标方面的重要性正进一步凸显。《中国能源报》记者4月26
2月28日,就在欧盟各国能源部长在瑞典首都斯德哥尔摩召开非正式能源部长理事会之际,保加利亚、克罗地亚、法国、匈牙利、芬兰、荷兰、波兰、捷克共和国、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚等11个成员国的部长和高级代表发表联合声明,重申他们希望加强欧洲在核能领域的合作。(来源:微信公众号“能源新
来源:中国能源研究会核能专委会编译自世界核新闻网,转载需注明出处。日前,美国HoltecInternational公司推出一项由电网剩余电力供电的新型区域供热技术。这款名为HI-HEAT的区域供热系统可以用来储存核能、太阳能、风能发电所产生的多余电力。据介绍,该系统包括两个模块,分别是储存模块(Preservato
6月14日,美国能源部部长詹妮弗格兰霍姆在美国核学会年度大会上发表讲话时强调,保护现有核电机组,推动先进反应堆开发,以及投资核技术研发,都是美国清洁能源转型的关键。
2021年1月14日~15日,新建核电项目融资技术研讨会召开期间,经合组织核能署(OECD-NEA)与波兰气候和环境部以及国际核能合作框架(IFNEC)就创新型核电项目融资事项拟开展合作。波兰气候和环境事务官员AdamGuibourgé-Czetwertyński表示,该国已确定核能在未来能源结构中的“关键作用”。他强调,目前
经过60多年的发展,核能已广泛应用于清洁电力、热力生产等领域,成为全球能源供应的重要组成部分,特别是核能发电已成为全球电力供应的三大支柱之一。近期,国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西表示,应进一步扩大核能利用,以减少碳排放。此外,实现可持续发展和气候变化目标也需要大量使用
记者从山东省能源局获悉,海阳核电一期工程两台机组于去年底、今年初相继投入商运以来,运行状态良好,今年以来已累计完成发电量182亿千瓦时,预计年平均发电量可达200亿千瓦时,相当于每年节约标准煤约600万吨。1958年,中国第一座重水反应堆和第一台回旋加速器建成投用,标志着我国跨进了原子能时代
7月5日,国家电投党组书记、董事长钱智民在集团公司总部会见烟台市副市长张代令一行,双方就核能利用、核电研发中心建设、氢能开发、中俄能源基金投资、打造清洁能源应用示范市等方面深入交流,并对下一步工作进行商谈。钱智民对张代令一行的到访表示热烈欢迎,介绍了国家电投在山东的整体发展情况及在
40年前开始的改革开放,使中国发生了巨变,举世瞩目。40年后的今天,庆祝改革开放40周年大会在人民大会堂举行。(来源:微信公众号“中国核网”ID:NuclearNet作者:Calo)40年来,中国核电从无到有,从弱到强的发展史,也彰显了一代代中国核电人付出青春,咬牙苦干的奋斗历程。从1955年至改革开放前,
改革开放40周年能源发展特别报道40年,谱写核能利用辉煌篇章(来源:中国能源报作者:郑玉辉)秦山核电站浙江秦山核电站是我国自行设计、建造和运营管理的第一座30万千瓦压水堆核电站。秦山核电基地现有9台机组,是目前国内核电机组数量最多、堆型最丰富、装机最大的核电基地。台山核电站广东台山核电站
5月26日,由中核集团原子能院自主研制的强流高压型加速器通过验收,综合性能达到国际同类装置的先进水平,该装置核心部件为自主研制,具有完全自主知识产权,标志着中核集团已完全掌握强流高压加速器制造技术。该加速器将安装于锦屏深地实验室,投运后将成为目前世界上束流强度最高的地下实验设施。锦
2018年5月14日,俄罗斯Leypunsky物理和动力工程研究所宣布,在经过现代化改造后,世界上最大的能够对快堆各种工况进行全规模模拟的临界实验设施BFS正处于准备重启的冲刺阶段。Leypunsky研究所的BFS-1和BFS-2临界实验设施设计用于开展快堆实验物理研究。该设施被物理学家们描述为核乐高(NuclearLego)
俄罗斯Leypunsky研究所所长Goverdovsky于5月14在2018核工业展第十届国际论坛上向俄通社透露,Leypunsky物理与动力工程研究所的物理学家正在准备重新启动世界上最大的临界运行试验设施BFS,该设施旨在全面模拟快中子反应堆条件。Goverdovsky表示,该设施一旦运行,将进行重要的实验以确认BN-800快中子堆
美国能源部(DOE)爱达荷国家实验室(INL)2017年11月15日重启一座已停运超过20年的实验堆。这座实验堆被称为瞬态反应堆实验设施(TREAT),用于在极端条件下开展核燃料和材料实验,1994年停运。TREAT能够在同等条件下比商业反应堆产生强五倍以上的能量爆发,为研究极端条件下的燃料性能创造条件。这座
日本京都大学公开了面向宇宙太阳能发电用途的微波无线电力传输(微波送电)实验设施。该设施由京都大学于近期建成,在微波送电实验设施中为世界最大规模。设施内部可整体容纳直径为10m的实验卫星,能够实施各种电波检测试验,因此“对宇宙太阳能发电研发而言是一大进步”(JAXA宇宙科学研究所宇宙信息及能量工学研究系教授佐佐木进)。京都大学生存圈研究所于2011年9月28日举行该实验设施的竣工发布会。实验设施的名称为“高级微波能量传输实验装置(A-METLAB)”。此外还设置了与送电及受电相关的“高级微波电力
日本京都大学日前宣布,其研究人员已建成一座太空太阳能发电实验设施。其用途主要验证通过无线方式远距离输送能量的可行性。太空太阳能发电是指用火箭把太阳能电池板发射到太空,太阳能电池板在太空发电,再将产生的电能转换成微波传回地面,并重新转换为电能。目前完工的实验设施位于京都大学宇治校区内。京都大学设想5至10年后发射携带直径10米的太阳能电池板的实验卫星,达到输出功率10千瓦的发电能力。太空太阳能发电要想进入商业化运营,需要直径2000至3000米的太阳能电池板,达到相当于一座核反应堆100万千瓦的输出功率。
以三菱树脂和MKV Dream(总部:东京)为中心的联盟,在千叶大学环境健康领域科学中心内建成了利用太阳能的植物工厂。这是由日本农林水产省推进的植物示范工厂的验证、展示及研究的一个环节。该设施的目标是,以低成本稳定收获含糖量在6前后的西红柿,确立农药减量式植物工厂的经营模式。利用基于人工光线的封闭式秧苗栽培系统“秧苗阳台”培育秧苗,在采用可抵御紫外线的高功能薄膜及透水帘的农业大棚中,通过“单层密植营养液栽培”技术培育西红柿。据介绍,双方计划设置移动栽培架,使西红柿在大棚内能够移动,并在西红柿生长的重要时刻由发光二极管(LED)等局部补充光
近日,江西核电与瑞昌核物理应用研究院在瑞昌市人民政府签署战略合作框架协议。根据协议,双方本着友好合作,优势互补、信息互通、资源共享、互利共赢、共同发展的原则,共同开发材料改性、辐照中心、核孔膜、核环保等核技术应用项目,促进技术成果转化及运营推广,立足江西力争实现国内中部市场跨越。
党的十八大以来,党中央高度重视创新驱动发展战略。党的十九大报告指出要瞄准世界科技前沿,强化基础研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。新时期要将我国建设成为核工业强国,必须有自己的领先核心技术,需要依靠核物理基础与核技术应用基础领域原创性成果的重大突破。为此,首次当选全
引言:近期,100兆电子伏质子回旋加速器首次出束被媒体广泛关注和报道,使基础核物理研究再次进入人们的视线中。基础核物理研究,是人类探索微观世界的最重要手段之一,由理论核物理和实验核物理两部分组成。作为基础学科研究的一大支柱,基础核物理研究通过建立、发展核理论,制造、升级核试验装置,为许多学科研究奠定了基础,更为人类认识世界和利用世界打开了一扇大门。我国基础核物理研究始于上个世纪五六十年代,迄今为止,取得了令人瞩目的成就。众多基础研究论文、核结构相关领域热点研究、回旋加速器、重离子加速器……这些成就的背后,是科技工作者们数十年
6月18日上午9时40分,随着计数器的显示,中国原子能科学研究院HI-13串列加速器实现安全运行10万小时。这是我国低能核物理研究取得的一项重要成果。20多年来,我国低能核物理研究从弱到强,形成了完备的学科创新体系,并取得了一大批满足国家需求和具有国际先进水平的研究成果。坐落在中国原子能科学研究院的北京串列加速器核物理国家实验室,是我国低能核物理研究基地。作为实验室的主体设备,HI-13串列加速器自1986年建成后,20多年来为国内外50多个研究机构几百个课题提供了从氢到金40多种离子束流,累计提供实验束流超过8万小时。原子能院科研人员通过HI-13串
朱志远,男,1982年毕业于国防科学技术大学,1985年在中科院上海原子核研究所获硕士学位,1987年在慕尼黑技术大学获博士学位,现任中科院上海应用物理研究所博士导师,上海分院副院长,核分析室主任,中国核物理学会理事,上海核学会副理事长,中国同位素与辐射加工行业协会副理事长。中科院知识创新工程重要方向项目“微束在团簇中的输运机制及相关效应的研究”首席科学家。长期从事理论核物理的研究工作,在相对论平均场理论框架中开展了形变核的结构,远离β稳定线核性质、核的巨共振、核的超形变性质等方面的研究。在晕核的理论描述方法上及对实验
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