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  该计量技术规范涉及的测量仪器设备有,环形正负电子对撞机进入了加速器技术概念设计报告阶段

根据工业和信息化部行业计量技术规范制修订工作的总体安排,现将审查后报批的《气体继电器(瓦斯继电器)校准规范》等88项行业计量技术规范报批稿(附件1)予以公示,截止日期为2019年8月25日。  88项行业计量技术规范包括电子17项、纺织6项、机械16项、建材9项、轻工15项、石化14项、通信11项。  该计量技术规范涉及的测量仪器设备有:  轴承跳动测量仪、圆锥滚子直径角度直线性测量仪、光热发电用反射镜反射比测量仪、机械钟表仪器校验仪、远红外发射率测试仪、示波器电流探头的校准、脉冲磁场发生器的校准、阻尼振荡磁场发生器的校准、导通瞬断测试仪的校准、大型地网接地阻抗测试仪、静电放电靶-衰减器-电缆组成的静电放电模拟器放电电流测量链路的校准、测量各种环型线圈的匝数和直流电阻的仪器设备、循环伏安溶出分析仪、接触角测量仪等等。  摘录部分计量技术规范   
标签: 仪器设备

环形正负电子对撞机概念设计报告于2018年11月对外发布。
环形正负电子对撞机进入了加速器技术概念设计报告阶段。近期,正负电子对撞机(CEPC)加速器系统多项关键部件的物理设计召开相关评审会并通过评审。评审专家来自全国相关科研单位及大学。目前“环形正负电子对撞机加速器关键技术概念设计”已通过7项评审会。   一、650MHz超导高频硬件设计评审会;  二、CEPC高阶模耦合器设计国际评审会;  三、CEPC主环双孔径二极磁铁和四极磁铁样机设计评审会;  以下评审会在2019年7月完成:=  四、CEPC正负电子束静电分离器样机设计方案评审会;  五、CEPC基于积分型放大电路的中子剂量探测器研制评审会;  六、CEPC
对撞区双孔径超导四极磁体QD0短样机物理设计评审会;  七、CEPC
MDI远程真空连接方案设计评审会。  正负电子对撞机  是一个使正负电子产生对撞的设备,它将各种粒子(如质子、电子等)加速到极高的能量,然后使粒子轰击一固定靶。通过研究高能粒子与靶中粒子碰撞时产生的各种反应研究其反应的性质,发现新粒子、新现象。  加速器装置  是一种使带电粒子增加速度(动能)的装置。利用这种装置可以产生各种能量的电子、质子、氘核、α粒子以及其它一些重离子。  加速器可用于原子核实验、放射性医学、放射性化学、放射性同位素的制造、非破坏性探伤等。粒子增加的能量一般都在0.1兆电子伏以上。加速器的种类很多,有回旋加速器、直线加速器、静电加速器、粒子加速器、倍压加速器等。  我国加速器发展情况  我国加速器的发展始于50年代末期,先后研制和生产了高压倍加器、静电加速器、电子感应加速器、电子和质子直线加速器、回旋加速器.数年来更加先进的加速器在中国又取得重大进展,北京已建成正负电子对撞机,使中国加速器研制和应用进入了世界先进行列。
标签: 加速器

近日,国际热核聚变实验堆(ITER)国际组织正式发出通知:由中科院合肥研究院等离子体所,核工业西南物理研究院等组成的中方联合体,成功中标ITER托卡马克主机TAC-1安装标段工程。  TAC-1安装标段工程,是ITER托卡马克主机最重要的核心设备安装工程,也是自我国参与ITER计划以来通过国际竞标获得的金额最大的工程建造项目。   参与TAC-1安装工程标段的实施,将为我国进入欧洲核能领域的工程建造市场提供良好契机,同时也为我国后续自主建造中国聚变工程实验堆奠定坚实的基础。  托卡马克,是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器。托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,将其中的等离子体加热到很高的温度,以达到核聚变的目的。最初是由位于苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所的阿齐莫维齐等人在20世纪50年代发明的。  1993年HT-7建成,中国成为世界上俄、法、日之后第四个拥有同类大型装置的国家。中国在装置相关的超导、低温制冷、强磁场等研究都登上新的台阶。  2000年,HT-7实验放电时间超过10秒,标志中国在这重大基础理论研究领域中进入世界先进行列。  2006年,中国新一代“人造太阳”实验装置(EAST)实现了第一次“点火”——激发等离子态与核聚变。很快,它就实现了最高连续1000秒的运行,这在当时是前所未有的成就。  2012年04月22日,中国新一代“人造太阳”实验装置(EAST)中性束注入系统(NBI)完成了氢离子束功率3兆瓦、脉冲宽度500毫秒的高能量离子束引出实验。本轮实验获得的束能量和功率创下中国国内纪录,并基本达到EAST项目设计目标。这标志着中国自行研制的具有国际先进水平的中性束注入系统基本克服所有重大技术难关。

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