ERL超导腔高阶模吸收器的关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11005120
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

当前,第四代光源正在世界范围内迅速发展。基于能量回收型直线加速器的ERL光源具备直线加速器束流品质好和环型加速器运行效率高的双重优势,且其特有的能量回收功能可大幅降低高频系统的造价。因此,ERL是第四代光源的热门选择,也是当前加速器领域的研究热点之一。但是,ERL光源的建造目前还面临着许多技术难关,其中就包括了强流超导腔上的高阶模吸收器的研制。其挑战和难点主要体现在:1)功率损耗高;2)频率范围宽;3)工作环境温度低(80K)。本项目拟开展ERL超导腔高阶模吸收器的研究,包括ERL超导腔的高阶模效应分析、高阶模吸收器的设计,以及满足低温、宽频工作条件的特殊微波吸收材料的制备和微波吸收片的加工成型等关键工艺的研究。本研究将攻克ERL超导腔高阶模吸收器研制的核心技术瓶颈,提升我国高阶模吸收器的研制水平,并将为我国ERL光源试验装置的成功建造奠定基础。

结项摘要

本项目开展了ERL超导腔高阶模吸收器的研究,包括ERL超导腔的高阶模效应分析、高阶模吸收器的设计,以及满足低温、宽频工作条件的特殊微波吸收材料的制备和吸波特性研究,并尝试了铁氧体与无氧铜基底的焊接,取得了初步成功。.通过计算和分析,对高阶模功率进行了估计,并找出了需要重点抑制的危险高阶模,同时完成了高阶模吸收器初步的物理结构设计;基于对微波吸收材料的广泛调研,确定采用一种新型的吸波材料——碳纳米管复合陶瓷或镍锌铁氧体,通过与宁波材料所合作,完成了粉体的制备、测试样片的加工,并自主建造测试平台,完成了样片吸波特性的测试和分析,得出结论:1)表明碳纳米管/镍锌铁氧体复合材料作为吸波材料具有较好的应用前景;2)碳纳米管复合的镍锌铁氧体材料在低温下仍能保持较好电导率的特性,恰好满足ERL超导腔高阶模吸收器的特殊要求。在此基础上,尝试了铁氧体片与无氧铜基底的焊接,并取得初步成功。.本研究从材料、焊接工艺等方面初步攻克了ERL超导腔高阶模吸收器研制的核心技术瓶颈,提升了我国高阶模吸收器的研制水平,并将为我国ERL光源试验装置的成功建造奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
微波烧结碳纳米管镍锌铁氧体及其电磁特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of the European Ceramic Society
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    黄彤明
  • 通讯作者:
    黄彤明
具有良好微波吸收性能的碳纳米管镍锌铁氧体的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄彤明
  • 通讯作者:
    黄彤明
碳纳米管符合镍锌钴铁氧体的制备及其磁性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄彤明
  • 通讯作者:
    黄彤明

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

Development of Fundamental Power Coupler for C-ADS Superconducting Elliptical cavities
C-ADS超导椭圆腔基本功率耦合器的研制
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/41/6/067001
  • 发表时间:
    2016-10
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    谷魁祥;邴丰;潘卫民;黄彤明;马强;孟繁博
  • 通讯作者:
    孟繁博
BEPCII 超导腔高功率输入耦合器外部Q值计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国物理C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄彤明;潘卫民;王光伟
  • 通讯作者:
    王光伟
BEPCII 超导腔备用高功率输入耦合器的制造
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国物理C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄彤明;马强;潘卫民;王光伟
  • 通讯作者:
    王光伟
BEPCII 超导腔高功率输入耦合器的老练
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国物理C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘卫民;黄彤明;马强;王光伟
  • 通讯作者:
    王光伟

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

黄彤明的其他基金

提高超导腔高功率输入耦合器长期稳定运行性能的研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    64 万元
  • 项目类别:
    面上项目
双窗、可调耦合度、连续波型超导腔高功率输入耦合器的研究
  • 批准号:
    11475203
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    120.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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