强流质子直线加速器前端关键技术及其RAMI技术的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91126003
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    500.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

强流质子直线加速器前端是ADS加速器系统最为关键的部分之一。本项目拟在两个强流质子直线加速器平台(清华大学13MeV/50mA,中科院高能所3.5MeV/50mA)基础上,建立束流输运研究系统,开展强流质子束的束流参数测量与束流损失测量的研究,研制二维束流剖面测量系统、束晕测量系统及束流损失测量系统,进行束流输运物理分析,研究束晕形成机制和克服其形成途径的方法。开展流强为50mA的CW RFQ和室温CH-DTL等关键技术的研究,完成上述RFQ和CH-DTL加速器物理和机械设计,加工CH-DTL铜腔冷模并完成冷测。在上述研究基础上开展RAMI技术分析,结合强流束实验,研究保证加速器符合RAMI要求的手段,为我国ADS RAMI技术的发展提供技术积累和科学依据。

结项摘要

强流质子直线加速器前端是ADS加速器系统最为关键的部分之一。本项目在强流质子直线加速器平台(清华大学13MeV/50mA,中科院高能所3.5MeV/50mA和3.2MeV/10mA)基础上,(1)建立束流输运研究系统,开展了强流质子束的输运物理分析,掌握了从ECR离子源引出至HEBT的“start-to-end”的束流动力学模拟程序及方法;研究了LEBT中的螺线管非线性问题,提出了螺线管透镜结构优化设计方法;研究了实际运行中RFQ加速器束流损失的原因,主要归结为两点:1)RFQ加速器腔体内场分布的改变,2)以及RFQ入口处束流参数的改变,通过调谐将清华大学RFQ加速器的束流传输效率从65%提高到91%,同时实验研究了LEBT出口束流流强及发射度随螺线管及导向铁电流、光阑孔径的变化规律。基于高能所3.5MeV/50mA强流RFQ加速器及输运研究传输线,开展了深入的束晕(beam halo)研究,包括束晕的理论、实验研究以及束晕理论结果和实验结果的对比。在匹配束条件下不同位置处束流横向分布的实验测量与模拟结果符合很好;对于失配束,实验测量结果与动力学模拟不相一致,束流发生束流包络失匹配振荡,束流发射度增加;(2)开展了基于CT技术的WS强流质子束二维剖面测量系统的研制,获得到质子束二维剖面图像,动态范围达到104量级;进行了现有的束流剖面系统(线扫器)的研制和完善,满足束晕实验及束流剖面测量要求;(3)开展了基于笔型气体电离室的束流损失测量系统的研制,以及基于塑料闪烁体和光电倍增管的束流损失探测器的研制,并开展了实验测量;(4)完成了CW强流RFQ加速器的动力学设计和高频设计,进行了一段1米长铝模型腔的加工,并顺利完成了调谐;掌握了CW强流RFQ加速器的水冷物理设计方法,并实际应用到美国MSU FRIB RFQ加速器的水冷设计中;完成了基于常温CH加速腔的10MeV/50mA质子加速器动力学设计,进行了高频设计和机械设计,产生了一套加工工艺方案,加工完成了一个室温CH-DTL模型腔,并进行了冷测,为连续波(CW)室温结构的CH-DTL工程应用与研究奠定了基础;(5)从质子直线加速器前端RAMI技术中的易于维护性出发,研究了加速器束流损失功率或流强的限制,与束流能量之间的关系,给出了为达到距加速器表面40cm处剂量率不超过15μSv/h,对加速器束流损失提出的要求。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(23)
专利数量(0)
Delivery of 3-MeV Proton and Neutron Beams at CPHS: A Status Report on Accelerator and Neutron Activities at Tsinghua University
CPHS 交付 3-MeV 质子和中子束:清华大学加速器和中子活动现状报告
  • DOI:
    10.1016/j.phpro.2014.11.027
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physics Procedia
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Q. Xing;C-K. Loong;X. Guan;T. Du
  • 通讯作者:
    T. Du
Tuning and Cold Test of a Four-Vane RFQ with Ramped Inter-Vane Voltage for the Compact Pulsed Hadron Source
紧凑型脉冲强子源具有叶片间斜坡电压的四叶片 RFQ 的调谐和冷测试
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/30/5/052901
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Tang Chuan-Xiang;Billen, James;Stovall, James;Young, Lloyd
  • 通讯作者:
    Young, Lloyd
A CW superconducting linac as the proton driver for a medium baseline neutrino beam in China
连续波超导直线加速器作为中国中基线中微子束的质子驱动器
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/38/12/127001
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Li Zhi-Hui;Tang Jing-Yu
  • 通讯作者:
    Tang Jing-Yu
Characterizing a proton beam with two different methods in beam halo experiments
在束晕实验中用两种不同的方法表征质子束
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/38/8/087002
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    辛文曲;赵富祥;曾磊;周文中
  • 通讯作者:
    周文中
973RFQ水冷调谐系统(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    辛文曲;欧阳华甫;徐韬光
  • 通讯作者:
    徐韬光

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其他文献

高能X射线双能成像法中的物质识别(英文)
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    康克军
用于频域方法测量超短电子束纵向分布的Kramers-Krnig变换研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    吴岱;刘文鑫;唐传祥;黎明
  • 通讯作者:
    黎明
清华大学汤姆逊散射超短脉冲X射线源研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜应超;林郁正;向导;Xiang Dao;黄文会;Huang Wenhui;何小中;Tang Chuanxiang;颜立新;唐传祥;He Xiaozhong;Du Yingchao;Yan Lixin;Lin Yuzheng
  • 通讯作者:
    Lin Yuzheng

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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