同步加速器和自由電子激光器是由電子幾乎以光速運(yùn)動所產(chǎn)生的電磁輻射源。這項(xiàng)技術(shù)在許多科學(xué)學(xué)科和工業(yè)界中得到廣泛應(yīng)用。原子能機(jī)構(gòu)幫助成員國開展研究,構(gòu)建在該領(lǐng)域的科學(xué)和技術(shù)技能。
同步加速器輻射(SR)源和自由電子激光(FEL)源是高速電子在受各種磁結(jié)構(gòu)約束的明確定義的軌道上運(yùn)動所產(chǎn)生的高亮度寬帶電磁輻射。自由電子激光源尤其具有超短光脈沖的亮度和相干性。這些光脈沖的波長范圍從一毫米到幾納米(如x射線)。同步加速器輻射和自由電子激光源引起了許多重大的科學(xué)發(fā)現(xiàn)。目前,全球有超過60座同步加速器和20臺自由電子激光源在運(yùn)行,還有一些在建設(shè)或規(guī)劃中。
原子能機(jī)構(gòu)幫助成員國在同步加速器輻射應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)建能力。它組織技術(shù)會議和講習(xí)班,并開辦專門短訓(xùn)班,傳授這些技術(shù)的理論知識和動手實(shí)踐知識。原子能機(jī)構(gòu)與意大利的Elettra Sincrotrone Trieste公司合作,幫助成員國獲得同步加速器輻射設(shè)施,原子能機(jī)構(gòu)與意大利公司Elettra Sincrotrone Trieste合作。在該公司的x射線熒光束設(shè)施上建立了一個聯(lián)合研究設(shè)施,旨在提供光譜學(xué)和顯微鏡學(xué)高水平測量所需的光束參數(shù)。x射線熒光束設(shè)施從2015年初開始全面投入運(yùn)行。
在科學(xué)和工業(yè)上的廣泛應(yīng)用
同步加速器輻射的獨(dú)有特性,包括高亮度、寬的光譜范圍和波長/能量的可調(diào)性,使其具有對材料表征進(jìn)行分析的卓越能力。與光子-物質(zhì)相互作用的各種模式相結(jié)合,同步加速器輻射提供了廣泛的技術(shù)和方法:
- 化學(xué)分析,如元素成分、化學(xué)形態(tài)和對吸收原子的協(xié)調(diào)位點(diǎn)分析,以及分子群和結(jié)構(gòu)的鑒定;
- 通過x射線衍射、小角度x射線散射和x射線反射法,進(jìn)行了解非均質(zhì)材料結(jié)晶誘導(dǎo)改性的結(jié)構(gòu)分析;
- 利用諸如軟x射線發(fā)射、光發(fā)射電子顯微鏡、角分辨光發(fā)射光譜、低能電子顯微鏡和x射線磁圓二色性等多種技術(shù),對表面、薄膜和隱埋界面的電子特性和磁特性進(jìn)行研究。
- 形態(tài)描述,通過微觀對比和相位對比計算機(jī)斷層掃描技術(shù),在二維或三維空間中對復(fù)雜結(jié)構(gòu)的精微細(xì)節(jié)實(shí)施可視化。
這些能力使同步加速器輻射應(yīng)用能夠擴(kuò)展到廣泛的科學(xué)領(lǐng)域:材料科學(xué)、能源研究、蛋白質(zhì)結(jié)晶學(xué)、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、生命或生物科學(xué)、微電子學(xué)、包括地外物質(zhì)研究在內(nèi)的地質(zhì)科學(xué)和古環(huán)境分析。同步加速器輻射也有廣泛的工業(yè)應(yīng)用,從制藥和生物技術(shù)到汽車、半導(dǎo)體和化妝品的生產(chǎn)。最近,能源儲存和轉(zhuǎn)換也進(jìn)入了這一應(yīng)用名單,包括諸如電池、燃料電池、光伏和有機(jī)半導(dǎo)體等微米和納米級非均勻材料。
自由電子激光源用于研究凝聚態(tài)、納米材料、分子和原子過程及生物系統(tǒng)的特性。尤其是,自由電子激光源生成的飛秒x射線脈沖被用于單束團(tuán)計時實(shí)驗(yàn),從而能夠開啟進(jìn)行分子和原子動態(tài)過程的超快和高分辨率研究的能力。
全球同步加速器輻射源清單見原子能機(jī)構(gòu)加速器知識門戶網(wǎng)站。