同步辐射软X射线光束线光束位置无损在线监测技术的研究及其在纳米CT与透射扫描显微成像中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11205236
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3009.光束线技术与实验方法
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

With the sustainable improvement of the experimental techniques and sample size getting smaller and smaller, the quality of synchrotron radiation is required higher and higher. The real-time monitoring of the beam is particularly important during the experiment. Several ionization chambers with position monitoring functions have been used to monitor the beam in the hard X-ray beamlines in different synchrotron radiation facilities and the online position monitoring technology has been developed. So far, however, the similar technology used in soft X-ray beamlines has not been reported to monitor the beam position real-time and non-invasive. This study will develop such beam position monitoring and auto-collimating technology which will be used in nano-CT and STXM with the beam position resolved accuracy better than 20 micrometers.
随着实验技术的不断提高以及样品尺寸的越来越小,实验对同步辐射光的质量要求也随之变得越来越高,在实验过程中对光束的实时监测显得尤为重要。国际上,在同步辐射硬X射线光束线上这种实时监测技术已发展的比较成熟,普遍使用具有位置监测功能的小型电离室来实现对光束位置的监测。然而到目前为止,真正用于同步辐射软X射线光束线光束位置无损实时监测的方法还未见报道。本项目将研究一种可用于软X射线光束线实现对光束无损在线实时监测的技术,预期目标为对光束的位置分辨精度优于20微米。并将该技术用于软X射线谱学显微光束线站堆栈扫描以及纳米CT扫描实验,实现对光束的实时监测以及自动校正。

结项摘要

随着实验技术的不断提高以及样品尺寸的越来越小,实验对同步辐射光的质量要求也随之变得越来越高,在实验过程中对光束的实时监测显得尤为重要。光束位置的稳定性对实验结果有着至关重要的作用,光束位置的偏移往往会造成样品处光子通量、能量分辨率的下降。国际上,在同步辐射硬X射线光束线上这种实时监测技术已发展的比较成熟,普遍使用具有位置监测功能的小型电离室来实现对光束位置的监测。然而到目前为止,由于受微弱电流检测、光束线真空保护等问题的限制,真正用于同步辐射软X射线光束线光束位置无损实时监测的方法还未见报道。本项目发明了一种可用于软X射线光束线实现对光束无损在线实时监测的技术。该技术用微通道板代替以往软X射线光束线中常用的金属电极,利用微通道板可以将采集的信号放大若干数量级,使得信号可以被探测。此外通过设计特殊的接收电极几何形状,可以实现对软X射线光束的位置分辨。该技术将用于软X射线谱学显微光束线站堆栈扫描以及纳米CT扫描实验,实现对光束的实时监测以及自动校正。

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(0)

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其他文献

双光束白光干涉系统的理论模拟与实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓明君;王勇;薛超凡;邰仁忠
  • 通讯作者:
    邰仁忠
碳纤维增强树脂基复合材料在低温条件下的微动摩擦磨损性能
  • DOI:
    10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.05.016
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    上海交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛超凡;于敏;姚举禄;姬科举;戴振东
  • 通讯作者:
    戴振东
Lu2SiO5: Ce3+透明薄膜制备及其发光性能研究
  • DOI:
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    --
  • 作者:
    吴霜;刘波;陈士伟;张娟楠;刘小林;顾牡;黄世明;倪晨;薛超凡
  • 通讯作者:
    薛超凡

其他文献

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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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