用于ECR源产生难熔金属离子束的感应高温炉研制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11875300
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2802.加速器技术及应用
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As the main injector of heavy ion accelerator, ECR ion source needs to provide more and more intense highly charged refractory metallic ion beams. This requires the performance of ECR ion source to be further improved so that the metallic oven can work for a long time at ultra-high temperature. Compared with traditional resistive oven, the induction oven is designed to use high-frequency heating to overcome the problem of deformation caused by Lorentz force. It can work normally in an ECR ion source under the strong magnetic field. Based on the completion of new induction oven structure design, this project will focus on the effective utilization and restriction of eddy effect, the effective shielding of heat conduction and thermal radiation, and the surface coating on the crucible. Finally, the prototype of induction oven will be fabricated, and it will be tested on the offline test platform at Institute of Modern Physics. According to the results, a high-temperature induction oven with working temperature over 2000 degrees C and life more than 1000 hours will be designed and fabricated.
ECR离子源作为最主要的注入器,为重离子加速器提供强流高电荷态难熔金属离子束的需求日益增加。这要求对ECR离子源的性能进一步提高,使金属高温炉能够在超高温度下长时间稳定工作。感应高温炉采用高频加热,克服了传统电阻型高温炉因受洛伦兹力而变形的问题,能够在ECR离子源强磁场环境下稳定工作。本申请项目将在完成新型感应高温炉结构设计的基础上,重点研究交变磁场产生涡流的有效利用与限制、热传导与热辐射的有效屏蔽以及坩埚表面的喷涂工艺等问题。最后将完成感应高温炉的原型制造,并在近代物理研究所的高温炉测试平台上进行实验验证,根据反馈信息,最终设计出一款工作温度达到2000℃以上,寿命达到或超过1000小时的感应高温炉。

结项摘要

在高电荷态ECR离子源上利用感应加热技术为重离子加速器提供强流高电荷态难熔金属离子,具有束流强度高、长期工作稳定的优点。感应高温炉采用高频加热,克服了传统电阻型高温炉因受洛伦兹力变形的问题,能够在ECR离子源强磁场(2-3.6 T)环境下稳定工作。项目掌握了ECR离子源感应高温炉传输耦合匹配、热屏蔽、难熔金属与陶瓷相容性、炉头小型化等关键技术。离线测试结果表明,感应加热功率约1.2 kW情况下,坩埚温度可达到2000℃以上。在线测试结果表明,该类型感应高温炉能够满足难熔金属离子的产生需求,成功产生并提供Fe17+、Ni18+、Mn17+、U37+等难熔金属离子,连续工作时间从几天至数周,束流强度从40~500 euA不等。该项目的研究成果将为HIAF大科学工程所需强流高电荷态金属离子提供技术支持。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Production of intense uranium beams with inductive heating oven at institute of modern physics
近代物理研究所感应加热炉生产强铀束
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Review of Scientific Instruments
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    W. Lu;L. Sun;C. Qian;L. B. Li;J. W. Guo;W. Huang;X. Z. Zhang;H. W. Zhao
  • 通讯作者:
    H. W. Zhao

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其他文献

金属盐催化棉秆热解及热解炭气化特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢旺;闫舒航;夏孙文;杨海平;胡俊豪;黎雨晨;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平

其他文献

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用于超重核研究的强流高电荷态离子束高效产生的模拟及实验研究
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利用额外电子注入ECR源产生高荷电离子研究
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  • 资助金额:
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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

        graph TD
          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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