用于高能重离子探测的闪烁体Bragg峰探测器的研制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11775278
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3001.粒子束与物质相互作用
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The heavy ion has wide application in the world frontier fields of plasma physics, inertial confinement fusion and heavy ion therapy and so on. It is very important for plasma physics and nuclear fusion to the energy deposition and transport process for ion beam with high energy in matter. The task, aiming at warm-dense-matter study based on a new project HIAF, will measure the information of intensity, position and time with the typical fluorescence emission to obtain accurately and quickly the position of Bragg peak using heavy ion beam which are provided by heavy ion accelerators in Lanzhou impacting on the scintillators, i.e., instantaneously diagnose the energy loss in the interaction of high-energy heavy ion and plasma and warm dense matter, and the phase transformation can be obtained by the energy loss. In addition, a liquid scintillator detector with high position resolution and sensitivity will be developed by adding the fluorescence matter in water to simulate an environment of human body. The fluorescence emission and the position of Bragg peak from the CsI(Tl) crystal induced by the high-energy C ions have been studied by the members of the research group, and the results are good. These provide the basic data for CsI(Tl) scintillator detector for the high-energy heavy ions. So this task deserves to be proceeded by systematic studied and testing.
重离子在等离子体物理研究、惯性约束聚变以及重离子诊疗等世界前沿领域具有非常重要的应用。其中,在等离子体物理以及核聚变中,强流离子束在物质中的能量沉积是最为关键的物理问题之一。本项目瞄准于国家大科学装置(HIAF)上的温稠密物质研究,旨在利用兰州重离子加速器所提供的高能、高品质的离子束与闪烁体相互作用,通过测量其特征荧光发射的强度、位置以及时间信息来更为精确地得到其Bragg峰的位置等信息,即瞬时诊断高能重离子与等离子体以及温稠密物质相互作用的能量损失及其所引起的相变。另外,利用水中添加荧光物质,模拟接近人体密度的环境,开发出一用于重离子治癌的高位置分辨的、灵敏的液体闪烁体探测器。课题组成员已经测量了高能C离子轰击CsI(Tl)晶体的荧光发射以及Bragg峰的位置,取得了理想的实验结果。这为该项目的执行提供了思路以及基础数据的支持,因此,有望通过系统化研究与测试使得这一课题得到突破。

结项摘要

强流重离子束在等离子体中的能量沉积是离子束驱动的高能量密度物质以及惯性约束聚变等前沿研究中的关键物理问题之一,另外,在医学研究中,重离子诊疗也具有重要的应用。加速器产生的重离子束在物质中的能量沉积会诱导荧光发射以及形成Bragg峰,精确地测量特征荧光发射的强度、位置以及时间信息可以准确地得到Bragg峰的位置等信息,即瞬时诊断高能离子与等离子体以及温稠密物质相互作用的能量损失及其相变。除此之外,利用在水中添加荧光物质模拟一种接近人体密度的环境,开发一种用于重离子治癌的液体闪烁体探测器。所发展的探测器在高能量密度物理、天体物理以及医学研究中具有重要的应用。. 该项目设计的Bragg峰探测器,为了有效地得到离子束与闪烁体相互作用的荧光发射,我们设计并制作了荧光探测的暗室,它能够对离子束和射线进行屏蔽,同时考虑了透镜、光纤以及光电探测器等的摆放。利用荧光光度计测量了闪烁体的荧光发射并进行分析;选取到了合适的荧光物质,奎宁和罗丹明B,制作了液体闪烁体,并进行了荧光辐射的测量和分析;另外,在高能重离子入射下,测量了闪烁体的荧光发射,对比得到了特征荧光发射的最佳闪烁体及入射离子。. 探寻到了合适的透镜、光纤阵列以及相匹配的光电探测系统,搭建了精确测量荧光发射和Bragg峰位等的测量系统,同时,利用标准光源对整个系统进行了标定和刻度。. 在高能离子与闪烁体的相互作用中,利用高分辨率的CCD相机拍摄了清晰的Bragg峰位,同时也得到了离子束在晶体中的径迹和剖面等信息。. 另外,受益于该项目的支持,为了有效地研究高能离子与等离子体以及温稠密物质相互作用的能量损失,我们还研究了低能离子与等离子体相互作用的能损,并得到了较好的结果。总结以上,基于目前的工作,后续将是在最佳的束靶结合下,利用滤光片提取出高能重离子的特征辐射,来对Bragg峰的位置等信息进行更为精确地测量,即得到准确的高能重离子穿过等离子体以及温稠密物质后的能损和相变信息。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
利用质子能损检测气体靶区有效靶原子密度的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    陈燕红;程锐;张敏;周贤明;赵永涛;王瑜玉;雷瑜;麻鹏鹏;王昭;任洁茹;马新文;肖国青
  • 通讯作者:
    肖国青
Charge state effect on K-shell ionization of silicon induced by iodineq+ ions
碘离子诱导硅 K 壳层电离的电荷态效应
  • DOI:
    10.1140/epjd/e2018-80772-0
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Eur. Phys. J. D
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷瑜;程锐
  • 通讯作者:
    程锐
Dynamic charge-changing processes in highly charged ions colliding with Ar atoms near the Bohr velocity
高电荷离子与接近玻尔速度的 Ar 原子碰撞的动态电荷变化过程
  • DOI:
    10.1103/physreva.104.022802
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    王昭;郭斌;程锐;薛飞彪;陈燕红;雷瑜
  • 通讯作者:
    雷瑜
Energy loss of protons in hydrogen plasma
氢等离子体中质子的能量损失
  • DOI:
    10.1017/s0263034618000010
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    Laser and Particle Beams
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Cheng R;Zhou X;Wang Y;Lei Y;Chen Y;Ma X;Xiao G;Zhao Y;Ren J;Huo D;Peng H;Savin S;Gavrilin R;Roudskoy I;Golubev A
  • 通讯作者:
    Golubev A
Energy Dependency of Proton-Induced Outer-Shell Multiple Ionization for 48Cd and 49In
48Cd 和 49In 质子诱导外壳多重电离的能量依赖性
  • DOI:
    10.1155/2021/6653739
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Laser and Particle Beams
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Xianming Zhou;Jing Wei;Rui Cheng;Yanhong Chen;Yongtao Zhao;Xiaoan Zhang
  • 通讯作者:
    Xiaoan Zhang

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

O~(2+)离子穿过碳膜引起的前后表面电子发射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李永峰;刘世东;雷瑜;孙渊博
  • 通讯作者:
    孙渊博
CSR 上C6+ 脉冲束激发Au 靶的X 射线辐射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    任洁茹;梅策香;赵永涛;程税;王兴;周贤明;雷瑜;孙渊博;徐戈
  • 通讯作者:
    徐戈
基于高斯过程和贝叶斯决策的组合模型软测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷瑜;杨慧中
  • 通讯作者:
    杨慧中
铜基超疏水表面的制备及其防腐蚀特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    华南理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋翔;田蒙蒙;雷瑜;李瞳
  • 通讯作者:
    李瞳
高能脉冲C~(6+)离子束激发Ni靶的K壳层X射线
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    梅策香;张小安;周贤明;赵永涛;任洁茹;王兴;雷瑜;孙渊博;程锐;徐戈;曾利霞
  • 通讯作者:
    曾利霞

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

雷瑜的其他基金

超快多路温度计的新设计
  • 批准号:
    11205225
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    29.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码