VYUŽITÍ URYCHLOVAČŮ. Přehled urychlovačů



Podobné dokumenty
NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

v rámci mezinárodní skupiny "Energie a transmutace"

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB)

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (II) (Bl) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ ( 1S ) (51) lat Cl. 4 С 21 D 1/09

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Základy koloidní chemie

Charakteristika jaderných (nukleárních) reakcí

Typy interakcí. Obsah přednášky

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. AQUATEST a.s.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

A Large Ion Collider Experiment

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Vyřazování jaderných zařízení z provozu Zkušenosti z Německa NPP Greifswald

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

16. Chemické účinky ionizujícího záření. Jde o chemické změny vyvolané absorpcí ionizujícího záření v látkách. radiačně - chemické reakce

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Filtrace olejů a čištění strojů

RADIUM fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky -

TEPLO A TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ OPOTŘEBENÍ ŘEZNÝCH NÁSTR.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

RTG záření. Vlastnosti RTG záření. elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami v intervalu < 10-8 ; >m.

Heterogenní katalýza. Úvod do studia katalýzy

Zkoušení materiálů prozařováním

Koronové a jiskrové detektory

Jaderná fúze. Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = J 2000 Q ročně (malá hustota)


STRUKTURA NANOMATERIÁLŮ: RENTGENOVÁ DIFRAKCE

Geotermální projekt Litoměřice. Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie

Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

CZ.1.07/1.1.30/

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

MASTER PL- Electronic

DVU, DVU-C a SoftCooler

Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Jak poznávat nejjemnější strukturu hmoty (urychlovače a detektory)

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

NMR spektroskopie v pevné fázi

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

Urychlovačem řízené transmutační systémy (ADS - Accelerator driven systems)

Dvě strany jedné mince - Dvě strany jedné mince - jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní

Relativistická dynamika

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Stav tepelných čerpadel na českém trhu

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

C v celé výkonnostní třídě.

PC, POWER POINT, dataprojektor

Praxe: Konzervace a restaurování dřeva a papíru

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie obecná kinetika chemických reakcí. Datum tvorby

PNG (Portable Network Graphics)

NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR. Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Radioaktivita - dobrý sluha, zlý pán

Hasící sprej Flame Ade Hamletovygumy.net Marek Pšád - HAMLET Na Ladech Brandýs nad Labem TEL :

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU

KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ. Řízené větrání aktivní rekuperace. Ventilační tepelná čerpadla

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha III. Příloha III

Současnost odběru / výroby elektřiny a tepla Cena produkce Elektřina obvykle dána cenou nákupu / výkupu možný problém: časový průběh odběru elektřiny

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Výhody a nevýhody terapie protony a karbonovými ionty

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Implementační rozdíly ve vývoji IS při použití bezschémové a relační databáze

Zadání bakalářské/diplomové práce

ZÁŘIVÝ TOK - Φ e : Podíl zářivé energie E e a doby t, za kterou projde záření s touto energií danou plochou:

Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů. Mgr. Jan Pipek Dostupné na

Fyzika - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

Univerzální karbidové stopkové frézy VariMill GP ADVANCES 2015 Metrické

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Digitální učební materiál

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Věra Keselicová. červen 2013

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Ecophon Solo Circle na stěnu

Transkript:

VYUŽITÍ URYCHLOVAČŮ Přehled urychlovačů Kategorie Počet E> 1 GeV 112 Radioterapie > 4000 Výzkum (včetně biomedicínského) 800 Výroba radioizotopů pro lékařství 200 Průmysl 1500 Implantace iontů 2000 Modifikace povrchů 1000 Zdroje synchrotronového záření 50 Celkem (1994) 10000 Table 1: Přehled využití urychlovačů ve světě (Dearneley 1987) Výzkum fyzika mnoho oblastí, včetně astrofyziky chemie biologie Průmysl iontové implantace modifikace povrchů mikrolitografie synchrotronové záření sterilizace polymerizace aktivace (detekce výbušnin) Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 1

Lékařství produkce izotopů terapie pomocí gama záření, nebo těžších částic Energetika fůze zážeh plazmatu transmutace odpadu iniciace štěpení Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 2

Aplikace ve výzkumu Fyzika elementárních částic objevy nových částic (antiproton, J/Ψ, dva typy neutrin, W,Z, počet neutrin) nové procesy (neutrální proudy) v období 30 let se změnila škála z 10-15 na 10-18 m Jaderná fyzika struktura jader, vzbuzené stavy, spektroskopie superdeformovaná jádra, jádra mimo linii stability (Isolde - CERN, GANIL) těžké ionty srážky jádro-jádro, fragmentace, QGP Kosmologie a astrofyzika doplňují teleskopy cesta proti času (100 GeV ~ 10-10 s) měření astrofyzikálních reakcí (VdG v Řeži a na MFF) Atomová fyzika studium komplexních mnohočásticových systémů ionizační ztráty při průchodu prostředím Fyzika pevných látek a materiálová věda RTG záření (konvenční zdroje --> synchrotronové záření (SR)) neutrony (reaktory -->,,spallation" zdroje) iontové svazky samostatná stránka Chemie a biologie radiační chemie (elektronový svazek, katalýza reakcí) studium chemických stavů pomocí SR radiační biologie (studium radiačních poškození tkání, terapie nádorů) studium struktury bílkovin, virů, atd. pomocí SR Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 3

Materiálová analýza synchrotronové záření Produkce: 3 generace zdrojů: 1. urychlovače pro JF a HEP - elektronové synchrotrony storage rings 2. storage rings vybudované speciálně pro produkci SR 3. vysoce kvalitní zdroje využívající zařízení vložených do svazku: undulators, wigglers Parametry: Tok Briliance: hustota celkového toku na počátku fázového prostoru B= d 4 F dxdzdθd 0 Undulátory, wigglery magnety se sinusoidálním průběhem pole intenzívní vyzařování SR lze ladit frekvenční spektrum změnou vzdálenosti Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 4

Vlastnosti široký spektrální rozsah (IR RTG) polarizace pulsní svazek (100 ps) koherence Aplikace Zobrazování na buněčné úrovni bílkovinná krystalografie: na rozdíll od DNK a RNK zde je důležité nejen pořadí, ale i geometrie molekul časový vývoj (pulsní svazek) Materiálová analýza studium nanostruktur: tenké magnetické vrstvy (počítačové disky) Lékařské využití Zobrazovací metody (tomografie, angiografie, radioterapie) RTG mikroskopie Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 5

Materiálová analýza Lékařství Produkce izotopů diagnostika terapie použití jaderných reakcí aktivita: D=IN σ 1 e λt I intensita svazku N počet atomů v terčíku σ účinný průřez λ rozpadová konstanta t doba ozařování Typické produkované izotopy: Ga67, Br77, Ru81, In111, I123, Th201, F18 Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 6

Lékařství terapie Hlavní důvody pro terapii těžkými částicemi: větší selektivita (zacílení do poškozené tkáně) vyšší biologické účinky Fyzikální selektivita: Protony, piony: předaná dávka má ostré maximum na konci dráhy Braggův pík rozmytí doletu je velmi malé dráha je přímá Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 7

Biologické účinky LET: linear energy transfer - hustota ionizace koncentrovanější lokální poškození buněk Rozdíly mezi účinkem částic s vysokým LET oproti nízkým LET: snížení rozdílu v radiosenzitivitě pro různé typy buněk snížení rozdílu v radiosenzitivitě pro různé fáze buněčného života (mitóza) menší efekt opravy buňky Tj. homogennější odezva buněk na ozáření Lékařské požadavky na zařízení spolehlivý urychlovač, snadno ovladatelný různé směry svazku: nejlépe,,rotating gantry" dolet částic v tkáni: 3-25 cm (E~100-500 MeV) maximální dávka v nádoru 5 Gray/min maximální ozařovaná oblast 30x30 cm 2 Využití do roku 1995 bylo protony ošetřeno 20 000 pacientů PSI, Villigen KVI Nijmegen SÚJV Dubna Projekty: TERA (Itálie), PRAMES (Praha) Výhody oproti konvenční léčbě ekonomičnost (šetří se vysoké náklady na chemoterapii) lokalizovanost menší zátěž organismu Konkurence fotonová terapie přesně zacílená (IMRT) kombinace různých dávek za pomocí počítačů Možné i s protony Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 8

Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 9

Průmysl Implantace iontů vnesení iontů různých typů do požadované hloubky (dopování) tvorba požadovaného mikroobvodu nejčastější využití urychlovačů v průmyslu tvorba většiny IO modifikace dalších vlastností tvrdost, odolnost vůči korozi, únava, tření (ložiska, osy, umělé klouby, ap.) Působení záření změna vlastností materiálu podél dráhy částice polymerizace (100x rychlejší) úprava dřeva vazba polymerů do 3D struktur (PVC trubky, ap.) vazba polyetylénu (memory efekt smršťovací fólie) odbourávání škodlivých látek (detergentů) poškozováním jejich vazeb Konzervace potravin radiační sterilizace místo chemické hotové potraviny (uzeniny, maso, ryby) čerstvé kazící se potraviny (ovoce vydrží o 1-2 týdny déle) ochrana proti hmyzu (bez insekticidů) Sterilizace splašky lékařské předměty (rukavice, ap.) Použití iontových svazků mikromembrány 0,05-1 mm, desítky mikronů tlusté. Mikrolitografie produkce IC větší hustota integrace (0,1 mikrometru) použití SR Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 10

Energetika Fůze těžkých iontů dosažení vysoké hustoty, tlaku a teploty v oblasti srážky lepší potenciál než lasery je to progresivní odvětví, ale k realizaci je ještě daleko Ohřívání plazmatu zvyšování teploty plazmatu v TOKAMAKu multi-mw urychlovač iontů Transmutace jaderného odpadu Jaderný odpad problém jaderného odpadu dosud nevyřešen překážka rozvoje JE problém likvidace stávajícího odpadu Roční produkce 1 GWe reaktoru po přepracování: 1000 m 3 středně RA odpad 3 m 3 vysoce RA odpad Celková radioaktivita 3x10 7 Curie se sníží na 1/10 za 100 let a na 10 Curie za 1000 let Transmutace přeměna prvku a izotopu na jiný, stabilní, či rychleji se rozpadající Předchozí projekty transmutací Rychlé množivé reaktory Speciální spalovny aktinidů pomoci rychlých neutronů Podkritická množství iniciované urychlovači Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 11

Nové návrhy Accellerator-Driven Systems Los Alamos (hvězdné války) ADS CERN - Carlo Rubbia Energy Amplifier vysokoenergetické svazky protonů (1-2 GeV) terčík z těžkých kovů (Pb),,spallation" neutrony, 55 neutronů/proton moderátor D 2 O (zpomalování - termalizace) tok neutronů > 10 15 cm -2 s -1 velké účinné průřezy tepelných neutronů Pro likvidaci odpadu stačí rychlé neutrony Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 12

Výhody vyšší účinnosti transmutace použití jiných štěpných materiálů bezpečnost jen podkritická množství (k~0,98) Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 13

Množství plutonia ve světě pro různé energetické scénáře Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 14

Urychlovače přednáška č. 11 Zdeněk Doležal 15