Number of the records: 1  

Vnitřní rotační terč pro ozařování vrstvy pevného materiálu

  1. 1.
    0486561 - ÚJF 2018 RIV cze P1 - User Module
    Pulec, Zdeněk - Štursa, Jan - Zach, Václav - Čihák, Milan
    Vnitřní rotační terč pro ozařování vrstvy pevného materiálu.
    [Internal rotary target for irradiation of solid material layer.]
    2017. Owner: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 08.08.2017. Utility model number: 30893
    R&D Projects: GA MŠMT LM2015056
    Institutional support: RVO:61389005
    Keywords : internal rotary target * accelerators * cyclotron
    OECD category: Nuclear physics
    https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030893.pdf

    Vnitřní rotační terč lze využít v urychlovačích pro ozařování tenkých pevných vrstev různých materiálů nabitými urychlenými částicemi s energiemi až desítek MeV. Hlavní částí terče je vodou chlazený kulový vrchlík, na který je nanesena vrstva ozařovaného materiálu. Urychlený svazek s výkonem až 3kW dopadá tečně pod malým úhlem na kulovou plochu a díky rotaci terče je zajištěno její rovnoměrné ozáření. Nezbytné efektivní chlazení ozařované vrstvy je dáno koaxiální konstrukcí chlazení a volbou materiálu terče (Al, Cu). Elektrické oddělení těla terče umožňuje průběžné monitorování proudu svazku i celkového náboje po celou dobu ozařování. Konstrukční řešení umožňuje jednoduché automatické sejmutí terče do stíněného kontejneru po ozáření a minimalizuje tak radiační zátěž provozních pracovníků urychlovače.

    An internal rotary target can be used in accelerators for irradiation of thin solid layers of various materials with charged accelerated particles of the energies up to tens of MeV. The main part of the target is a water-cooled spherical cap on which a layer of irradiated material is deposited. An accelerated beam (up to 3kW power) hit tangentially at a small angle (~ 6°) the spherical target surface. A rotation of the target ensures uniform irradiation. The necessary effective cooling of the irradiated layer is due to coaxial cooling design and choice of target material (Al, Cu). The electrical insulation of the target body allows continuous monitoring of the beam current and the total charge during the irradiation period. The target construction enables a simple automatic removal of the target into the shielded container after irradiation which minimizes the radiation doses of the accelerator operating staff.
    Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281328

     
     
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.