基于14MeV质子回旋加速器的BNCT中子源实验终端设计

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随着加速器技术的发展,基于加速器的硼中子俘获治疗装置越来越受到国内外关注.为了研究基于能量为14 MeV、流强为80μA的回旋质子加速器获得硼中子俘获治疗(Boron Neutron Capture Therapy,BNCT)中子源的可能性,利用Geant4软件对中子产生靶以及束流整形组件进行了优化设计,旨在获得理想的超热中子束实验终端.由于加速器的流强较低,增设了天然铀作为中子倍增器以提高中子注量.经过对铍靶、天然铀增殖层、AlF3和TiF3复合慢化体、热中子吸收层和γ屏蔽层等进行优化设计,在束流出口处能够获得超热中子占比高达95.6%,注量率可达6.26×107 n·cm?2·s?1的中子源终端.该方案可初步用于加速器BNCT中子源实验终端的技术验证.
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腐蚀性气体参与的气固反应,其同步辐射原位X射线衍射(X-ray Diffraction,XRD)表征需要使用防腐蚀和泄露的装置.为此研发了两种用于气固反应XRD表征的原位装置,分别通过液体挥发和固体热处理来产生反应气体,具有装置结构紧凑、可拆卸和重复利用等优点,解决了特定气固反应原位XRD表征的需求.其中,基于液体挥发产生反应气体的原位装置适用于室温近常压气固反应,气体与固态样品发生反应可以通过精确控制液体的注入来控制反应的起始时间;基于固体热处理的原位反应装置主体采用石英材料制作,包括石英反应池和石英X
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