Fuente de radiación de sincrotrón de Kurchatov

Siberia-2

El edificio del Sincrotrón Kurchatov.
Tipo de sincrotrón
Objetivo fuente SI
País Rusia
Laboratorio Instituto Kurchatov
años de trabajo 1999-
Especificaciones técnicas
Partículas electrones
Energía 2,5 GeV
perímetro/longitud 124,13 metros
Frecuencias de Betatrón 7,77, 6,70
haz de corriente 300mA
Longitud del coágulo 4,6cm
Toda la vida 30 horas
Energía fotónica crítica 7,1 keV
otra información
Coordenadas geográficas 55°47′47″ N sh. 37°28′32″ E Ej.
Sitio web kcsni.nrcki.ru

La fuente de radiación de sincrotrón de Kurchatov (KISS) permite obtener radiación de sincrotrón en las regiones del espectro IR , UV y rayos X , que se utiliza en muchos campos de la ciencia: en medicina, física, biología, química y otros. KISI es un complejo de ingeniería complejo, que incluye un acelerador lineal de electrones , así como un pequeño anillo de almacenamiento "Siberia-1" y un gran anillo de almacenamiento "Siberia-2".

Al igual que el resto de sincrotrones del mundo , la fuente Kurchatov SR es una instalación de uso colectivo, la fuente tiene un consejo que acepta solicitudes para experimentos conjuntos usando radiación sincrotrón. Los formularios de solicitud para realizar experimentos se publican en el sitio web de sincrotrón.

Historia

La construcción del Sincrotrón Kurchatov comenzó en 1986 (se colocó la primera piedra). Para el verano de 1989, la sala experimental se completó en construcción y comenzaron los trabajos de acabado. Además, como resultado de la difícil situación económica, la construcción avanzó a un ritmo lento y el primer haz de radiación del gran anillo de almacenamiento Sibir-2 se recibió recién en diciembre de 1999. La inauguración ceremonial del Sincrotrón Kurchatov el 1 de octubre de 1999 fue visitada por el entonces Primer Ministro de la Federación Rusa V. V. Putin .

Complejo acelerador-almacenamiento

El complejo fue desarrollado y fabricado por el Instituto de Física Nuclear de Novosibirsk de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias , uno de los líderes mundiales reconocidos en el campo de la física de aceleradores . Consta de un sistema de inyección —un acelerador lineal y un sincrotrón booster Sibir-1— y un sincrotrón Sibir-2, que es una fuente de radiación de sincrotrón duro con una energía crítica de 7,1 keV. Entre inyecciones en un gran anillo de almacenamiento, Siberia-1 se utiliza como fuente independiente de rayos X suaves y ultravioleta de vacío con una energía crítica de 201 eV.

Opciones de unidad "Siberia-2" "Siberia-1"
Energía, GeV 2.5 0,45
Corriente, mA 100 150
Longitud de la órbita, m 124.1 8.7
El número de vigas del giro. imanes 24 ocho
tiempo de vida, hora diez 6

Además, se instaló un ondulador superconductor de alto campo  en Siberia-2, un campo de 7,5 T ; 19 polos.

Estaciones experimentales

Actualmente, se han instalado 14 estaciones experimentales en el sincrotrón Siberia-2, así como 4 estaciones en el sincrotrón Siberia-1.

Estaciones en el acelerador Siberia-1 (VUF)

Estaciones en el acelerador Siberia-2 (radiación de rayos X)

Técnicas implementadas

Se están realizando investigaciones en el sincrotrón:

Técnicas adicionales

En la sala experimental del sincrotrón Kurchatov también hay una zona limpia (clase 8 según ISO). Esta zona alberga varios grupos de equipos: microscopios de fuerza atómica , NANOFAB , una unidad de epitaxia de haz molecular (fabricada por SemiTEq ).

En un futuro próximo, está previsto crear una estación de espectroscopia de fotoelectrones con resolución angular en una zona limpia, y conectar esta estación con el complejo Nanofab. La interfaz de la estación permitirá estudiar muestras realizadas en el complejo Nanofab sin perturbar el vacío y contaminar la superficie de la muestra.

Véase también

Enlaces