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    Primeiro feixe de nêutrons produzido:um grande marco para a fonte de nêutrons de espalhamento da China

    Foto tirada em 1º de setembro, 2017, mostra braços mecânicos na célula quente para a China Spallation Neutron Source (CSNS) em Dongguan, Província de Guangdong, sul da China. Crédito:Agência de Notícias Xinhua

    Os pesquisadores produziram um feixe de nêutrons na China Spallation Neutron Source (CSNS) pela primeira vez em 28 de agosto. A conquista é um marco para o projeto CSNS, pois marca a conclusão da construção principal e o início da fase de operação de teste. A instalação nacional do CSNS, localizado em Dongguan, Província de Guangdong, deve estar totalmente concluído e aberto a usuários domésticos e internacionais até 2018, conforme marcado.

    Às 10:56, um pulso de feixe de prótons do acelerador colidiu com o alvo de tungstênio pela primeira vez, depois do professor CHEN Hesheng, Gerente de projeto CSNS, deu a ordem do alvo e da sala de controle do instrumento. Dois detectores de nêutrons nas linhas de feixe nº 6 e nº 20, correspondendo a dois tipos de moderadores, mediu o espectro de nêutrons, indicando a produção bem-sucedida do feixe de nêutrons.

    A ideia de construir o CSNS foi proposta pela primeira vez na Conferência de Ciência de Xiangshan em fevereiro de 2001, de acordo com CHEN. CSNS, agora sob a direção do Instituto de Física de Altas Energias da Academia Chinesa de Ciências (CAS), confiou no CAS ao longo de seu desenvolvimento.

    "A Academia Chinesa de Ciências tem dado muito apoio à CSNS desde 2006. Trabalhamos com mais de 100 organizações em todo o país, especialmente na produção de equipamentos para o acelerador, sistemas de alvo e instrumentos. Conseguimos superar muitos problemas técnicos e, como resultado, nossa taxa de localização de equipamentos é superior a 96% e grande parte atingiu um nível de liderança mundial, "CHEN disse.

    Engenheiros depuram um instrumento de nêutrons para a China Spallation Neutron Source (CSNS) em Dongguan, Província de Guangdong, sul da China, 1 de setembro, 2017. Crédito:Xinhua News Agency

    A equipe CSNS passou quase seis anos neste projeto e testemunhou muitos momentos significativos. A cerimônia de inauguração foi realizada em outubro de 2011. Em outubro de 2014, o H? fonte de íons, a primeira peça do equipamento acelerador, foi instalado no túnel linac. Em julho de 2017, um feixe de prótons foi acelerado com sucesso para 1,6 GeV no síncrotron de ciclo rápido (RCS) - preparando o caminho para a produção bem-sucedida do feixe em 28 de agosto.

    Para produzir o feixe de nêutrons, o alvo de tungstênio foi bombardeado com um feixe de prótons, que expulsou nêutrons dos núcleos dos átomos-alvo. Este resultado mostra que o design, fabricação, a instalação e o comissionamento dos sistemas do acelerador e da estação alvo estão completos, com alto nível de qualidade e confiabilidade.

    CSNS, a quarta fonte de nêutrons de espalhamento pulsado do mundo, tem uma ampla gama de aplicações em áreas de pesquisa, como ciência dos materiais, as ciências da vida, física, a indústria química, nova energia e assim por diante. O CSNS servirá como uma plataforma de pesquisa científica de alto nível, ajudar a melhorar o desenvolvimento nacional sustentável, e atender às necessidades estratégicas de segurança nacional.

    O CSNS também se tornará um grande centro de pesquisa na província de Guangdong. “É certo que o CSNS, como uma base de pesquisa abrangente de classe mundial, fará grandes contribuições para a inovação científica na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, "disse CHEN em um discurso recente.

    O CSNS é composto por um linac com energia modesta, mas atualizável de 80 MeV, um síncrotron de ciclo rápido (RCS) de 1,6 GeV, duas linhas de feixe, uma estação-alvo com um alvo sólido de tungstênio, e três instrumentos para a primeira fase. Os três instrumentos são:um difratômetro de pó de uso geral (GPPD); um instrumento de espalhamento de nêutrons de pequeno ângulo (SANS); e um refletômetro multiuso (MR). O GPPD é usado para estudar as estruturas cristalinas e magnéticas dos materiais. SANS é uma técnica de nêutrons muito importante usada para sondar estruturas de cerca de um nanômetro a mais de 100 nanômetros. Tem uma ampla variedade de aplicações, desde polímeros a nanopartículas. O MR é usado para estudar a superfície e a estrutura da interface dos materiais, analisando os nêutrons refletidos da amostra.

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