Institutional Repository of Institute of Modern Physics, CAS
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HIRFL-CSR肿瘤重离子治疗终端剂量校准系统线性响应特性
<正>肿瘤的重离子束治疗是目前放射治疗领域中的最先进、最有效技术之一。重离子治疗终端剂量校准系统担负对束流照射剂量的准确监测和控制任务,是成功实施重离子
ATM蛋白表达与四种肿瘤细胞的辐射敏感性的关系
<正>毛细管扩张共济失调症(AT)由ATM基因引起,其特点是对放射线非常敏感。ATM基因是电离辐射所致的DNA损伤信号转导途径中必不可少的一部分,因此,ATM的
碳离子辐射引起Hela细胞线粒体DNA 4977bp的缺失
<正>线粒体DNA4977bp缺失的累积对衰老的多细胞动物来说是一个显著的特征,同时也与各种肿瘤细胞的迁移和凋亡有关。目前的研究已经证明辐射可特异性地诱导此缺
不同能量的高电荷态Ar~(12+)离子辐照对Au纳米颗粒尺寸的影响
报道了在兰州重离子加速器国家实验室电子回旋共振离子源原子物理实验平台上,在室温(293.15K)条件下,用固定剂量(4.3×1011/cm2)的高电荷态40Ar12+离子,辐照沉积在厚度为300nm的金膜表面上、平均直径约为35.3nm的Au纳米颗粒,使其大小发生改变的实验结果.实验中,通过改变入射离子的引出电压,选择不同的能量,利用原子力显微镜(AFM)对辐照前后颗粒的形态和大小进行表征,系统地研究了辐照后Au纳米颗粒的平均直径R与入射离子能量E的变化关系.同时利用碰撞混合模型、熟化(OR)和反熟化(IOR)模型对实验结果进行了详尽地定性讨论.实验和理论均表明:存在临界能量E*,当E<E*时,R随E的增大而增大,而当E>E*时,R随E的增大而减小
大功率电子加速器高压发生器的性能分析
介绍了辐射加工用低能大功率电子加速器高压发生器的构成和性能,并确定了系统电路模型的各项参数;利用Matlab软件模拟其稳定工作状态和事故工作状态下的特性,对于高压电极对地击穿,研究了其瞬间电压沿级联的分布,据此对发生器作部分调整,提高了设备的性能;同时对层间击穿的保护提出改进措施,为加速器的调试提供参考
类氢U~(91+)离子的辐射复合及其辐射退激发过程的理论研究
基于多组态Dirac-Fock理论方法,利用GRASP92和RATIP以及在此基础上最新发展的RERR06程序,对类氢U91+(1s)离子的辐射复合截面以及辐射退激发过程进行了详细的理论研究.系统地计算了具有确定能量的连续电子被处于基态的类氢U91+(1s)离子俘获到nl(1≤n≤8,0≤l≤6)轨道形成类氦U90+(1snl)离子的辐射复合截面,并研究了这些辐射复合末态退激发谱的相对强度.研究发现,类氢U91+(1s)离子辐射复合到不同轨道的截面随其主量子数的增大而显著减小;同时,辐射复合末态的退激发对Kα谱线的相对强度有重要影响
同位旋非对称核物质状态方程
为了确定同位旋非对称核物质状态方程,利用同位旋有关的量子分子动力学理论计算和寻找实验上对于中能重离子碰撞中核子-核子碰撞截面或者对称势非常灵敏的物理观测量——探针.结果发现了几种分别对于核子-核子碰撞截面或者对称势非常灵敏的物理观测量.并对这些探针的机理进行了仔细研究,对以上研究结果进行小结和讨论,并为今后继续深入研究工作提出展望
高电荷态离子Ar~(q+)与Nb作用产生的X射线谱
利用光谱技术在超导离子源SECRAL上研究了10~20keV·q的Arq+(q=16,17)离子入射在金属Nb表面产生的X射线谱.实验结果表明,高电荷态Ar16+离子在金属表面中性化过程中存在着多电子激发,Ar16+的K壳层电子被激发产生空穴,级联退激发射Ar的Kα特征X射线.Ar空心原子的K层发射X射线的强度随入射离子的动能减弱,靶原子Nb的L层发射X射线强度随入射离子动能的增加而增强.Ar17+单离子的Kα-X射线产额比Ar16+单离子的Kα-X射线产额大3个数量级
基于MSP430单片机和DS18B20的多分支多通道温度测量系统远程监控软件设计
文章论述了通过RS-232串口和Intranet网络,来实现对远端的40个温度测量点的监控。系统硬件由TI公司的MSP430F149混合信号处理器和UA7000A网络模块构成。传感器采用数字式温度传感器DS18B20,它将直接得到温度的数字量,结构简单,易于扩展。MSP430F149处理器具有超低功耗和高度集成等优点,利用它构建的多分支多通道温度测量系统功能强大,结构简单,可靠性高,抗干扰能力强。系统客户端软件采用Microsoft Visual C++6.0设计。本监控系统能够很好地完成对4个分支共40个温度测量点的远程实时监控
Size modification of Au nanoparticles induced by slow highly charged ions Ar-40(q+) irradiation
Size modification of Au nanoparticles (NPs), deposited on the Au-thick film surface and irradiated by slow
highly charged ions (SHCI) 40Arq+ (3 6 q 6 12) with fixed low dose of 4.3 1011 ions/cm2 and various
energy ranging from 74.64 to 290.64 keV at room temperature (293.15 K), was investigated by atomic
force microscopy (AFM) and transmission electron microscopy (TEM). The effect of projectile kinetic
energy on the modified size of NPs was explored by an appropriate choice of the fixed process parameters
such as ion flux, irradiation temperature, incident angle, irradiation time, etc. The morphological changes
of NPs were interpreted by models involving collisional mixing, Ostwald ripening (OR) and inverse Ostwald
ripening (IOR) of spherical NPs on a substrate. A critical kinetic energy as well as a critical potential
energy of the projectile in the Au NPs size modification process were observed