Az MTA Atomki új Tandetron részecskegyorsítója

Hasonló dokumentumok
Török Zsófia, Huszánk Róbert, Csedreki László, Kertész Zsófia és Dani János. Fizikus Doktoranduszok Konferenciája Balatonfenyves,

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Az ATOMKI ESS programja

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Tandetron Üzemeltetési Gyakorlat

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

Röntgen-gamma spektrometria

A nanotechnológia mikroszkópja

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008)

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

3. Alkalmazott módszerek

TÖMEGSPEKTROMÉTEREK SZEREPE A FÖLDTUDOMÁNYBAN. Palcsu László MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Laboratórium, Debrecen

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Dankházi Z., Kalácska Sz., Baris A., Varga G., Ratter K., Radi Zs.*, Havancsák K.

Elektronspektrométerek fejlesztése az ATOMKI-ben ( )

Nehézion-ütköztetők, részecskegyorsítók

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila

IBA: 5 MV Van de Graaff gyorsító

Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Cirkon újrakristályosodásának vizsgálata kisenergiájú elektronbesugárzás után

MIRE JÓ A MIKRONYALÁB? WHAT TO DO WITH A MICROBEAM?

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet MTA Atomki Debrecen

kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében.


Rövid összefoglaló. Az eredmények részletezése

Megmérjük a láthatatlant

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Alkalmazott kutatások kozmikus részecskék detektálásával

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Részecskegyorsítók a hétköznapokban: ipari alkalmazások kezdőknek és haladóknak. Simonyi 100 nyitóelőadás

Az Amptek XRF. Exp-1. Experimeter s Kit. Biztonsági útmutatója

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Kovách Ádám Sulik Béla

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program és eredményei

KIEGÉSZÍTÉS RUTHERFORD VISSZASZÓRÁS (RBS), RUGALMASAN MEGLÖKÖTT MAGOK DETEKTÁLÁSA (ERDA) ÉS ALKALMAZÁSAIK. című egyetemi labor jegyzőkönyvhöz (2005)

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2010)

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

A Nukleáris Medicina alapjai

Az ECR program,

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Oktató laboratóriumban használható virtuális neutron detektor prototípusának elkészítése. OAH-ABA-18/16 Készítette: Huszti József, Szirmai Károly

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

Energia-diszperzív röntgen elemanalízis

A CERN és a gyógyítás. Ujvári Balázs Gamma Sugársebészeti Központ Debrecen ( )

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Vékonyréteg szerkezetek mélységprofil-analízise

József Attila Gimnázium és Eü. Szakközépiskola spec. mat.

Active and Assisted Living Joint Program (AAL JP) Tevékeny és önálló életvitel közös program

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Atommagkutató Intézet

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása

Folyékony mikrominták analízise kapacitívan csatolt mikroplazma felhasználásával

RK Tech Kft. - Hordozható, kézi spektrométerek UV-VIS-NIR tartományra

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Az Atomki témajavaslatai fiatal kutatóknak

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

A részecskefizika kísérleti eszközei

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

IGAZGATÓI RENDELKEZÉS

Gamma-kamera SPECT PET

Izotópkutató Intézet, MTA

Atommagkutató Intézet

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

, , , ,554488

Nagytöltésű ionok áthaladása nanokapillárisokon

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Fúziós plazmafizikai kutatások Magyarországon és az Európai Unióban

'lo.g^ MA Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés

OTDK ápr Grafén nanoszalagok. Témavezető: : Dr. Csonka Szabolcs BME TTK Fizika Tanszék MTA MFA

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, október 3.

Dr. Fröhlich Georgina

Választható kutatási témák az Atomkiban 2011-ben nyíló fiatal kutatói állásokhoz

Gamma-spektrometria HPGe detektorral

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Külgazdasági Hivatal és az Enterprise Europe Network szolgáltatásai öko-design szemlélet. Egy lépéssel mások előtt Budapest,

Átírás:

Az MTA Atomki új Tandetron részecskegyorsítója GINOP-2.3.3-15-2016-00005 projekt: Világszínvonalú kutatói környezet kialakítása az MTA Atomki új Tandetron Laboratóriumában Rajta István MTA Atomki tudományos főmunkatárs 2018. szeptember 1. 16. Magfizikus találkozó, Jávorkút

Gyorsítók az MTA Atomkiban 100-300 kv neutron generátorok (1958-1960) 800 kv Cockroft-Walton kaszkád (1961-1992) 1 MV Van de Graaff (1970-) 5 MV Van de Graaff (1971-) MGC-20 Cyclotron (1985-) orosz gyártmány ECR ionforrás (1996-) Izotóp szeparátor (2009-) AMS (2011-) ETH-Zürich HVE Tandetron (2014-) MTA INFRA

Új Tandetron Laboratórium az MTA Atomkiban

Elrendezés Tandetron (nagyfesz generátor): 2015. május Duoplasmatron ionforrás és injektor mágnes: 2016. január Kapcsoló mágnes: 2016. június Kihozott nyaláb Nukleáris asztrofizikai nyalábvég (első tudományos eredmény, Gyürky, et al. PRC) Nanoszonda: 200 nm nyalábméret, folyt. köv. Magfizikai nyalábvég: (PRL cikk, és rá hivatkozás: sötét foton / ötödik erő) Eddigi finanszírozás: MTA Infrastruktúra projektek (a kapcsoló mágneshez a Wigner FK és az Atomki közösen)

Multi-felhasználós, multi-funkciós berendezés Alapkutatás Atomfizika Magfizika Nukleáris asztrofizika Alkalmazott kutatás Ionnyaláb-analitika (különböző alkalmazási területeken) Innováció P-beam Writing (pl. mikrofluidika orvosi-biológiai alkalmazásokhoz) Oktatás MSc, PhD, ismeretterjesztés

Nanoszonda Oxford Microbeams Ltd. MTA Infrasruktúra projekt Tervezett paraméterek < 100 nm nyaláb méret ~100 µm scan méret ~0.1 10 pa áram A mikroszonda 1 µm nyaláb méret 2.5 mm scan méret 10 1000 pa áram Hosszú távon is mindkét rendszerre szükség lesz, mert különböző paramétereik miatt különböző alkalmazási területeket, különböző felhasználói igényeket képesek kiszolgálni.

Egy alkalmazási példa PBW Proton Beam Writing (mikro/nano-megmunkálás) Pozitív reziszt: PMMA (poly-methyl methacrylate) 2 MeV P besugárzás 60% DGMBE 20% Morpholin 5% Ethanolamine 15% Deszt víz PMMA Törésmutató változás PMMA PMMA előhívás PMMA Negatív reziszt: SU-8 (glycidyl ether of bisphenol-a) 2 MeV P besugárzás SU8 előhívó MCC MicroChem Corp. SU8 maró MCC MicroChem Corp. SU-8 Ni 30 mm SU-8 Si SU-8 előhívás Ni galvanizálás SU-8 lemaratás

Döntött PDMS mikro-oszolopok

Orvosi alkalmazások Cirkuláló ráksejtek kiszűrése vérből Együttműködés: Pannon Egyetem (Lendület) és MFA OTKA projekt: végeredmény sikeres Legfontosabb publikációk: Electrophoresis (2), stb.

GINOP-2.3.3-15-2016-00005 projekt: Közbeszerzések 1. Eljárás (lezárult, eszközök leszállítva, beüzemelés folyamatban) Tandetron Laboratórium bővítése kutatási eszközök vásárlásával 1. rész: ionforrások és nagyenergiás kiegészítő (2.024.000 EUR, HVEE) 2. rész: analitikai nyalábvég (408.930 EUR, NEC) 3. rész: SDD röntgendetektor klaszter (99.500 EUR, RaySpec) 2. Eljárás (előkészítés alatt) Tandetron Laboratórium bővítése vákuumendszer beszerzésével 1. rész: Turbomolekuláris szivattyúk, zsilipek, szelepek, vákuummérők beszerzése 2. rész: Scroll rendszerű száraz elővákuum szivattyúk beszerzése 3. rész: Vákuumkamrák és vákuumtechnikai fogyóeszközök beszerzése

A végleges elrendezés

Paraméterek HVEE H, He, és nehézion források Főbb specifikációk: Multicusp ionforrás SO120 1 H + : 200 eµa Multicusp ionforrás SO130 4 He 2+ : 40 eµa Nyaláb fényesség : garantált 8 Amp rad -2 m -2 ev -1 várható 16 Amp rad -2 m -2 ev -1 Model 860C ionforrás (Cézium sputtering) 11 B 2+ 10 eµa 12 C 2+ 40 eµa 16 O 2+ 40 eµa 28 Si 2+ 50 eµa 31 P 2+ 20 eµa 58 Ni 2+ 8 eµa 63 Cu 2+ 15 eµa 75 As 2+ 10 eµa 197 Au 2+ 30 eµa

Fényképek

Paraméterek HVEE Nagyenergiás kiegészítő Főbb specifikációk: 90-fokos analizáló mágnes Sugár : Rés : Tömeg energia szorzat : Stabilitás : Össztömeg : 1500 mm 40 mm 185 AMU-MeV (1.3T x 1.5m) 10-5 (1 óra) 7,5 t Terminal voltage stability GVM stabilization : ± 200 V / hr Slit stabilization : ± 30 V / 4 hrs (Analizált résekről résáram visszacsatolás!)

Beüzemelés fénykép

Egy ismeretterjesztő projekt AR (Augmented Reality) szoftver fejlesztése Android platformra Célja a Tandetron gyorsító és az ionforrások belső felépítésének bemutatása. Ami kívülről nem látszik, azt is meg tudjuk mutatni a látogatóknak így virtuálisan.

Paraméterek NEC Analitikai nyalábvég Főbb specifikációk: 17 target kamra rendszer RBS PIXE ERDA IBIL Channeling Potenciális alkalmazási területek Anyagtudomány Kulturális örökség Orvosi-biológiai Környezeti

Paraméterek NEC Analitikai nyalábvég Főbb specifikációk: Kamra és környezete: Száraz (olajmentes) vákuumrendszer: turbo + scroll, leválasztó zsilippel; Szigetelt kamra, kollimátorok és tartóelemek; Minta betöltő zsilip (load lock): gyors mintacserét tesz lehetővé; Target kamera: precíz mintapozicionálás; Adatgyűjtő, mérésvezérlő számítógép analizátor kártyával és szoftverrel automatizált adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra; (gyűjtés, léptetés) Minta fűtés 500 C-ig.

Paraméterek NEC Analitikai nyalábvég Főbb specifikációk: RBS/ERDA Fix SSB detektor 170, előerősítővel, erősítővel és tápegységgel; Mozgatható SSB detektor 30-170 ; További SSB detektor 97 ; ERD fólia tartó a mozgatható detektorra rögzítve 6 fóliához; PIXE 25 mm 2 SDD detektor elektronikával; GUPIX kiértékelő szoftverrel; IBIL Száloptika és spektrométer; Channeling nyalábcsatorna 2 dupla rés; Nyalábprofil Monitor (BPM);

Paraméterek RaySpec SDD röntgen detektor klaszter a kihozott nyalábvéghez Főbb specifikációk: 3x65mm² + 1x30mm² SDD röntgen detektorok Energiafeloldás: 129 ev @5.9 kev (3 kcps); Kristály vastagság: 450 µm; Jel/zaj arány: >10K:1; 3 ablak: 12.5μm DuraBeryllium (65); 1 ablak: SiN (30); Elektronika: XIA xmap DXP (NI PXI keretben); 4 csatornás nagy sebességű jelfeldolgozó rendszer;

H2020 Projekt Call: H2020-INFRAIA-2018-1 Funding scheme: RIA Proposal number: 824096 Proposal acronym: RADIATE Duration (months): 48 Proposal title: Research And Development with Ion Beams Advancing Technology in Europe Activity: INFRAIA-01-2018-2019 Konzorcium vezető: HZDR Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf EV Konzorciumi tagok száma: 18 (13 országból) Részvételünk: JRA Joint Research Activity WP19 Ion Sources and Beams T19.1: Microbeam Optics WP20 Detectors and Electronics T20.1: Single Ion Detection

Együttműködések A jelenlegi gyorsítófelhasználók tele vannak új ötletekkel: az új lehetőségek, paraméterek ismeretében. Belső: Külső: az MTA Atomki kutatócsoportjai Wigner FK, ELTE, BME, SZBK, ELI, stb Minden magyar és külföldi együttműködésre nyitottak vagyunk!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Köszönet: MTA Infrastruktúra projektek GINOP projekt OTKA projektek Minden résztvevő kolléga