Китай присоединится к числу стран, обладающих синхротронным рентгеновским излучением четвертого поколения, став первым в Азии, сделавшим это. Установка High Energy Photon Source (HEPS) позволит исследовать молекулярную и атомную структуру образцов в режиме реального времени. Это прорыв для различных областей науки, который должен быть готов к концу этого года.

В Бразилии также есть собственный ускоритель частиц четвертого поколения «Сириус» в Кампинасе.

Читать далее:

Синхротронный рентген четвертого поколения

Синхротронный свет позволяет нам видеть атомные и молекулярные взаимодействия образцов и химических элементов, а также их взаимодействие друг с другом в режиме реального времени.

По словам Е Тао, научного сотрудника Института физики высоких энергий (ИФВЭ) Китайской академии наук в Пекине, работающего с HEPS, установка повлияет на все области науки, за исключением математики. Например, появится возможность анализировать атомные структуры вирусных белков, исследование которых в противном случае заняло бы несколько дней.

По всему миру уже распространены другие подобные технологии, например версии третьего поколения, но новая синхротронная рентгеновская установка будет четвертого поколения.

Интерьер ГЭС (Изображение: Институт физики высоких энергий Китайской академии наук/Репродукция)

Установка в Китае

HEPS станет первой синхротронной рентгеновской установкой в ​​Азии, что сделает Китай одной из немногих стран, обладающих технологией четвертого поколения. Он будет расположен в Хуайжоу, примерно в 50 километрах от Пекина, и будет стоить 4,8 миллиарда яунов, около 3,4 миллиарда реалов.

По данным журнала ПриродаК концу июня команда, ответственная за проект, надеется завершить установку системы вакуумных камер — основного компонента для поддержания яркости и стабильности световых лучей.

Как работает синхротронный ускоритель света

  • Внутри установки будет располагаться накопительное кольцо длиной 1,36 километра, способное ускорять электроны до энергии 6 гигаэлектронвольт;
  • Этого достаточно, чтобы генерировать высокоэнергетические рентгеновские лучи для визуализации образцов в нанометровых масштабах;
  • Разрешение будет в 10 000 раз лучше, чем у синхротронного ускорителя третьего поколения (один из таких уже существует в Шанхае, с относительно меньшей окружностью — 432 метра);
  • По словам Тао, производительность варьируется от миллисекундного анализа (в третьем поколении) до наносекунд (в четвертом поколении);
  • Первоначально для изучения таких областей, как энергетика, физика и биомедицина, будет использоваться 14 синхротронных каналов, но есть надежда, что позже HEPS будет иметь до 90 каналов.
Вид с воздуха на ускоритель частиц Сириус в Национальном центре исследований в области энергетики и материалов (CNPEM) в Кампинасе, Сан-Паулу.
Вид с воздуха на бразильский ускоритель частиц Сириус в Кампинасе, Сан-Паулу (Изображение: CNPEM/Раскрытие информации)

Другие установки синхротронного рентгеновского излучения

HEPS в Китае будет одним из немногих ускорителей четвертого поколения в мире, но не единственным.

Другие объекты находятся в Швеции (лаборатория MAX IV), Франции (чрезвычайно яркий источник Европейской установки синхротронного излучения) и США (усовершенствованный источник фотонов).

В Бразилии также есть установка четвертого поколения: Sirius, расположенная в Кампинасе.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *