基于Montel结构的新型中子聚焦系统研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1930119
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A31.NSFC-中物院联合基金
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As a science research platform for multidisciplinary application, neutron scattering facilities plays an irreplaceable role in supporting national defense construction and promoting fundamental approach and prospective study. The requirement for improving the experiment accuracy and volume resolution drives the development of neutron focusing technology to focusing the neutron beam size from the millimeter to micron. Montel Kirkpatrick–Baez(KB) supermirror optics provide a promising and efficient way to further decrease the useable neutron sample size by focusing polychromatic neutrons into microbeams. In the project, new neutron microfocusing system based on Montel KB supermirror will be designed and developed for the High Pressure Neutron Diffractometer(HPND)at CMRR to achieve micron spot size and meet the in situ measurement needs at high pressure. The ultra-smooth machining technique of plano-elliptical substrate will be studied. Graded multilayers neutron supper-mirror will deposited by magnetron sputtering to reach the critical total reflective angle (m=4, Rc~65%) and keep high reflectance. Mirror coating,figure measurements,focal spot size measurements, mirror assembly and adjusting technology will be developed.
中子散射装置作为多学科交叉应用的科学平台,在支撑国家国防建设,推动基础性、前瞻性研究中发挥着不可替代的作用。随着材料科学的发展,针对材料原位中子散射测量的实验精度、体积分辨要求越来越高,急需发展中子聚焦技术实现从毫米级束斑到微米量级的中子束聚焦。本项目结合绵阳研究堆高压中子衍射谱仪在原位高压加载实验条件下对中子微束聚焦的需求,开展基于Montel结构的新型中子聚焦系统研究,探索基于界面设计的中子超镜薄膜材料改性,突破m=4,Rc≥65%中子超镜制备技术瓶颈,掌握新型 Montel 聚焦镜嵌套系统模型建立和模拟仿真,突破纳米精度绝对误差检测和高反射率、低应力中子超镜纳米多层膜沉积关键技术,并通过在线测试获得百微米聚焦中子束。研制新型中子聚焦系统,发展中子聚焦新技术新方法,为中子散射应用于国防领域、先进制造和前沿科学问题提供技术支撑。

结项摘要

随着材料科学的发展,针对材料原位中子散射测量的实验精度、体积分辨要求越来越高,急需发展中子聚焦技术实现从毫米级束斑到微米量级的中子束聚焦。项目结合绵阳研究堆高压中子衍射谱仪在原位高压加载实验条件下对中子微束聚焦的需求,开展了基于Montel结构的聚焦系统研究,获得了双曲柱面和椭圆柱面结合的聚焦镜组,尺寸分别为300mm×68.8mm和300mm×9mm。加工后的表面粗糙度优于0.3nm,建立应力检测系统一套。突破m=4,Rc≥65%中子超镜制备技术瓶颈,突破了m=4的中子超镜的制备技术,获得Rc=65.19%反射率,研制出的聚焦系统在中子源进行初步聚焦,获得了小于1.0mm聚焦效果,完成相关技术验证。研制新型中子聚焦系统,发展中子聚焦新技术新方法,为中子散射应用于国防领域、先进制造和前沿科学问题提供技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Interface Study on the Effect of Carbon and Boron Carbide Diffusion Barriers in Sc/Si Multilayer System
Sc/Si多层体系中碳和碳化硼扩散势垒影响的界面研究
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c03563
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhu Jingtao;Zhang Jiayi;Jiang Hui;Zhu Jie;Zhu Shengming;Li Miao;Ji Bin;Zhao Jiaoling
  • 通讯作者:
    Zhao Jiaoling
Spectral purity Al/Yb/Al filter for vacuum ultraviolet at 50 to 100 nm
用于 50 至 100 nm 真空紫外的光谱纯度 Al/Yb/Al 滤光片
  • DOI:
    10.1117/1.oe.59.5.055108
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optical Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Zhu Jingtao;Ji Bin;Jiang Hui;Zhu Jie;Zhou Tao;Zhu Hangyu;Zheng Lei;Zhao Yidong;Cui Mingqi;Zhao Jiaoling
  • 通讯作者:
    Zhao Jiaoling
Structure, Composition and Mechanical Properties of Reactively Sputtered (Tivcrtaw)Nx High-Entropy Films
反应溅射 (Tivcrtaw)Nx 高熵薄膜的结构、成分和机械性能
  • DOI:
    10.2139/ssrn.4084615
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    SSRN Electronic Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuchun Tu;Xuan Liu;Jiaoling Zhao;Yanyan Yuan;Benyuan Cheng;Zhiyong Xie;Junjian Ye;Wei Wang;Xiuguang Huang
  • 通讯作者:
    Xiuguang Huang
Structure and shock properties of amorphous silica predicted by a metal-organic framework force field
金属有机骨架力场预测无定形二氧化硅的结构和冲击性能
  • DOI:
    10.1364/ome.434145
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optical Materials Express
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Wang H. U.;Zhao Jiaoling;Wang Bin;Qi Hongji;Shao Ji;a
  • 通讯作者:
    a
脉冲直流溅射Zr薄膜的微结构和应力研究
  • DOI:
    10.3788/aos202141.1831001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱京涛;郭胜;赵娇玲;张嘉怡;朱航宇;邵建达
  • 通讯作者:
    邵建达

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其他文献

磁控共溅射制备Si掺杂Al薄膜的应力研究
  • DOI:
    10.3788/aos202040.1431002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱京涛;周涛;朱杰;赵娇玲;朱航宇
  • 通讯作者:
    朱航宇
磁控共溅射制备Si掺杂Al薄膜应力研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱京涛;周涛;朱杰;赵娇玲;朱航宇
  • 通讯作者:
    朱航宇
亚皮秒激光辐照下HfO2和SiO2薄膜从单一亚微米坑点损伤到整体剥离的转变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    齐红基;赵娇玲;王斌;邵建达
  • 通讯作者:
    邵建达
宽带高阈值低色散镜的性能研究
  • DOI:
    10.3788/cjl202047.1103001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张宇晖;王胭脂;陈瑞溢;王志皓;赵娇玲;李大伟;赵元安;朱美萍;易葵;晋云霞;贺洪波;冷雨欣;邵建达
  • 通讯作者:
    邵建达
纳秒激光辐照下溶胶凝胶薄膜的膜内分离研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    赵娇玲;柴英杰;王斌;邵建达
  • 通讯作者:
    邵建达

其他文献

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赵娇玲的其他基金

大尺寸高性能X射线自由电子激光薄膜制备技术研究
  • 批准号:
    12275346
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大尺寸高性能X射线自由电子激光薄膜制备技术研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目
面向中子散射装置应用非周期多层膜中子聚焦镜设计、制备与检测方法研究
  • 批准号:
    11705259
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    34.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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