﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet type="text/css" href="/page/images/rssstyle.css"?><rss version="2.0"><channel><title>回旋加速器 - 广州正核生物技术有限公司</title><link>http://www.nfpetct.com</link><language>zh-cn</language><docs>http://www.nfpetct.com/sitemaps/index.shtml</docs><generator>http://www.nfpetct.com</generator><ttl>5</ttl><item><title>回旋加速器的发展史</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/HuiXuanJiaSuQiDeFaZhanShi.shtml</link><description><![CDATA[回旋加速器的发展史早期的加速器只能使带电粒子在高压电场中加速一次，因而粒子所能达到的能量受到高压技术的限制。为此，象R. Widere等一些加速器的先驱者在20年代，就探索利用同一电压多次加速带电粒子，并成功地演示了用同一高频电压使钠和钾离子加速二次的直线装置，并指出重复利用这种方式，原则上可加速离子达到任意高的能量。但由于受到高频技术的限制，这样的装置太大，也太昂贵，也不适用于加速轻离子如质子、氘核等进行原子核研究，结果未能得到发展应用。1930年，Earnest O. Lawrence提出了]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 20:30:5</pubdate></item><item><title>回旋加速器的工作原理</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/HuiXuanJiaSuQiDeGongZuoYuanLi.shtml</link><description><![CDATA[回旋加速器的工作原理回旋加速器的工作原理见图1所示。在回旋加速器中心部位的离子源（Ion Source）经高压电弧放电而使气体电离发射出粒子束流，该粒子束流在称为Dees的半圆形电极盒（简称D型盒）中运动。D型盒与高频振荡电源相联为加速粒子提供交变的电场。在磁场和电场的作用下被加速的粒子在近似于螺旋的轨道中运动飞行。图1工作原理示意图在回旋加速器中心区域，粒子被拉出后经电场的加速而获得较低的初速度v1，同时，磁场也对这些粒子产生作用，两种场作用的结果是粒子在Dee间隙（gap）内按螺旋轨道飞行。]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 20:18:9</pubdate></item><item><title>回旋加速器计划性维护保养程序表</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/HuiXuanJiaSuQiJiGuoXingWeiHuBaoYangChengXuBiao.shtml</link><description><![CDATA[回旋加速器计划性维护保养程序表    系 统   项 目   时间间隔   程 序     磁铁系统   水连接   6个月   检查水连接     Yoke Actuate 系统   6个月   检查Yoke Actuate 系统     磁电源供给,PSMC   6个月   检查终端螺丝、电压输出     磁铁系统   6个月   检查磁铁系统功能     RF 系统   RF 系统结构   6个月   检查Dees和Flaps及其精密调控系统是否良好，检查真空反馈；     RFPG]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 20:16:52</pubdate></item><item><title>回旋加速器和化学生产所用气体</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/HuiXuanJiaSuQiHeHuaHuaShengChanSuoYongQiBen.shtml</link><description><![CDATA[回旋加速器和化学生产所用气体    气体   工作压力   用途   备注     H2 (3.0)   0.20.01MPa(291.4psi)   离子源气体，质子        D2 (2.7)   0.20.01MPa(291.4psi)   离子源气体，氘核        N2(6.0)+0.5%O2(5.0)   1.00.1MPa(14514psi)   靶气体，11C   CnXm 0.2 ppm 最终压力不得超过2.4MPa(350psi)      N2(4.5)+1% O2]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 20:16:13</pubdate></item><item><title>回旋加速器安装及生产的准备与要求</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/HuiXuanJiaSuQiAnZhuangJiShengChanDeZhunBeiYuYaoQiu.shtml</link><description><![CDATA[回旋加速器安装及生产的准备与要求①．安装场地建筑要求用户在购进回旋加速器之前，供应商将会提供建议性的建筑蓝图。在最终确定具体的设备（如是否带有自屏蔽装置、回旋加速器的类型等）的前提下，用户应参照供应商的建议性的建筑蓝图，请求建筑设计部门、工程建筑部门和放射性防护管理部门根据有关规定，结合场地条件，设计并完成建筑施工。对安装所制定的场地计划，在实施前均须经过各方的调查和论证，形成场地准备的有效文件并加以有效的保存备查。供应商可根据实际提供设备的标准配置，对其进行修改，以满足将来设备的安装与调试。在]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 20:15:32</pubdate></item><item><title>靶的清洁程序（Cleaning）</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/BaDeQingJiChengXu-Cleaning.shtml</link><description><![CDATA[靶的清洁程序（Cleaning）：1． 用使用不起毛的纸（Lint-free paper）和乙醇或异丙醇清洁前法兰，He冷却法兰和后法兰；擦拭O-环的密封表面并确信它们是清洁的，并且无灰尘；2． 蘸有乙醇或异丙醇的不起毛纸清洁银体；用同样的方法彻底地擦拭靶室3次；检查并清洁银体中的1.0mm进入/输出孔，使用针、探孔器（drill）、或稍小于该孔径的材料，以便取出可能沉积的物质；此后用乙醇或异丙醇淋洗该小孔。3． 用蒸馏水或去离子水清洗银体；4． 用超声波清洗仪按下列的程序清洁银体：① 使用4%]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 20:13:51</pubdate></item><item><title>加速器的分类</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/JiaSuQiDeBanLei.shtml</link><description><![CDATA[加速器的分类加速器的种类繁多，不同类型的加速器有着不同的结构和性能特点，也有着不同的适用范围。除了依加速粒子的能量来划分加速器外，常常还依加速粒子的种类或加速电场和粒子轨道的形态来区分加速器。 电子是最常见的一种带电粒子，它易于以大量自由电子的形式获得，也易于加速，它的静止能量为，0.511MeV，是常见加速粒子中最低的（表1）。电子在加速时容易达到相对论速度，在相同的加速能量下，电子加速器的尺寸、规模和造价在同类加速器中往往是最低的。 轻离子型加速器加速质子、氘和粒子以及H-、D-等负离子。氢]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 17:10:19</pubdate></item><item><title>加速器物理|粒子特性参数与磁场参数间的关系</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/JiaSuQiWuLi-LiZi-XingCanShuYuCiChangCanShuJianDeGuanJi.shtml</link><description><![CDATA[粒子特性参数与磁场参数间的关系一、粒子封闭轨道的半径（rc）（1）： 轨道半径与粒子运动速度带电粒子在磁场中运动时，要保持其轨道半径rc不变，即，由公式可（5）得：所以 （9） 式中负号表示粒子回旋运动的方向。带正电荷的粒子（q0）在磁力线向上的磁场中（Bz0）运动时，粒子回旋运动的方向为顺时针方向（vӨ0）；在磁力线向下的磁场中（Bz0）运动时，粒子回旋运动的方向为逆时针方向（vӨ0）。而带负电荷的粒子起结果相反。概括地讲，q0的带电粒子，vӨ与Bz的符号相反；q0的带电粒子，vӨ与Bz的符号]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 16:33:35</pubdate></item><item><title>加速器物理|带电粒子在电磁场中的运动方程</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/JiaSuQiWuLi-DaiDianLiZiZaiDianCiChangZhongDeYunDongFangCheng.shtml</link><description><![CDATA[带电粒子在电磁场中的运动方程带电粒子在电磁场中运动时，将受到电场力和磁场力的作用。根据牛顿第二定律，带电粒子在电磁场中的运动方程为： 或写成：式中 m：粒子的质量； v： 粒子的速度矢量； q：粒子的荷电量； E； 电场强度的矢量； B： 磁感应强度的矢量。 在回旋加速器中粒子的轨道大多呈圆形或螺旋线形，所以，当讨论粒子在加速器中的运动时常采用圆柱坐标系。以z代表轴向，以r代表径向，以Ө代表辐向，则（1）式可写成三个分量的运动方程式： （2）式、（3）式和（4）式分别为带电粒子在恒定电磁场中的径]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 16:11:11</pubdate></item><item><title>加速器物理|带电粒子束的品质参数</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/JiaSuQiWuLi-DaiDianLiZiShuDePinZhiCanShu.shtml</link><description><![CDATA[带电粒子束的品质参数 表征粒子束流品质的参数主要有能散度、发射度和亮度，为此，现分述如下。1． 能散度 能散度（）是束流中带电粒子能量分散的程度。表示式为：式中⊿1/2为粒子束流强度随能量的分布曲线中，流强为最大值一半处的能量宽度，即半高宽（FWHM），也就是能量分散。0为流强峰值处所对应的能量。2． 发射度 束流发射度常用带电粒子运动所在的相空间中所包围的面积即发射面积（简称相面积）A除以表示；即发射度的单位为米弧度（mrad）a) 亮度 亮度是束流在相空间的密度。所以亮度不只与流强有关，还与]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 16:4:39</pubdate></item><item><title>劳伦斯简介</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/LaoLunShiJianGe.shtml</link><description><![CDATA[劳伦斯(Ernest Orlando Lawrence )（1901～1958）美国物理学家。1901年8月8日出生于美国北达科他州南部的坎顿。1922年毕业于南达科他大学，后来继续在明尼苏达大学、芝加哥大学和耶鲁大学深造。1925年在耶鲁大学获哲学博士学位，次年又获南达科他大学科学博士学位。1925～1927年在耶鲁大学工作。1928年起在伯克利加利福尼亚大学工作，1930年起任教授。1936年起任辐射实验室（现名劳伦斯辐射实验室）主任。劳伦斯一生从事加速器技术、核物理及其在生物学和医学上应用]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 15:59:43</pubdate></item><item><title>粒子加速器的发展</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/LiZiJiaSuQiDeFaZhan.shtml</link><description><![CDATA[粒子加速器的发展粒子加速器最初是作为人们探索原子核的重要手段而发展起来的。其发展历史概括如下；1919年，卢瑟福用天然放射源实现了历史上第一个人工核反应，激发了人们用快速粒子束变革原子核的强烈愿望。1928年，伽莫夫关于量子隧道效应的计算表明，能量远低于天然射线的粒子也有可能透入原子核内。该研究结果进一步增强了人们研制人造快速粒子源的兴趣和决心。1932年，J．D．考克饶夫特（John D. Cockroft）和E.T.瓦尔顿（Earnest T. S. Walton）在England的 Cav]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 15:57:43</pubdate></item><item><title>现代医用回旋加速器类型</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/XianDaiYiYongHuiXuanJiaSuQiLeiXing.shtml</link><description><![CDATA[现代医用回旋加速器类型回旋加速器已成为现代分子核医学研究和应用的重要工具。目前全世界约有二百多台医用回旋加速器分布在PET中心，根据加速粒子种类将现代医用回旋加速器分为正离子回旋加速器、负离子回旋加速器、单粒子加速器（Single-particle accelerator）和多粒子加速器（Multi-particle accelerator）；根据提供束流加速平面与地平面是平行还是垂直而分为水平加速平面回旋加速器（卧式加速器）（horizontal-cyclotron）和垂直加速平面回旋加速器（]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 15:56:2</pubdate></item><item><title>几种小型医用回旋加速器的性能参数</title><link>http://www.nfpetct.com/pet2/2006-12-10/JiChongXiaoXingYiYongHuiXuanJiaSuQiDeXingNaiCanShu.shtml</link><description><![CDATA[几种小型医用回旋加速器的性能参数几种小型医用回旋加速器性能参数    型号   质子能量（MeV）   氘核能量（MeV）   束流 （A）   产地   公司     PETtrace   18   8.5   50   瑞典   GE     MINItrace   9.6      50   瑞典   GE     MC16F   17   8.5   50   瑞典   SCANDITRONIX     MC17F   17.2   8.6   65   瑞典   SCANDITRONI]]></description><category></category><author></author><pubdate>2006-12-10 15:52:11</pubdate></item></channel></rss>