我国第四代同步辐射光源出束 材料医药研发添新工具

手机芯片为何越做越小、动力电池为何能存下更多电、新药研发为何能提速,很多答案都藏在材料的微观结构里。9月20日,我国一台能看清这些结构的装置迎来关键节点:合肥先进光源的直线加速器成功出束,意味着这台“超级显微镜”离正式投用又近了一步。

据新华社报道,9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

“光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称。HALF 属于基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区同步辐射装置,设计能量为 2.2 千兆电子伏特。今年 6 月 23 日,HALF 园区已正式启用,从高空俯瞰,这座装置的整体外形宛如一只凝望苍穹的“大眼睛”。

在 HALF 园区,注入器的核心组成——直线加速器将电子枪产生的电子束团,经过全长约 192 米的加速段加速至 2.2 千兆电子伏特设计能量,实现出束。注入器总体主任何志刚介绍,同步辐射光的源头来自直线加速器产生的电子束,其束流品质、稳定性与可靠性,直接影响后续储存环及终端光束实验的性能,因此成功出束意味着距离实现最终目标迈出了关键一步。

按项目安排,下一步将全面进入电子束向储存环注入调试的关键攻坚阶段,逐步实现装置全线贯通、稳定运行。

HALF 产生的软 X 射线的亮度和相干性比第三代同步辐射光源均有百倍以上提升,可在空间、时间、能量等维度发展具有更高精度和灵敏度的新实验方法,是研究粒子微观行为、轻质元素结构,以及材料电子态、化学态、自旋态变化的重要研究平台。

按照规划,正式建成后 HALF 将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,与我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥作用。

信息来源:新华社

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