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CSNSⅡ离子源及LEBT真空系统
1
作者
刘顺明
宋洪
+7 位作者
王鹏程
刘佳明
关玉慧
谭彪
孙晓阳
陈卫东
刘盛进
欧阳华甫
《真空》
CAS
2022年第4期22-27,共6页
CSNSⅡ加速器的束流打靶功率从100kW升级至500kW,要求直线加速器平均束流功率从目前的5kW提高到25kW,脉冲束流强度从目前的12.5mA提高到大于40mA。为此,需将当前使用的潘宁(Penning)型表面负氢离子源更改为射频(RF)负氢离子源。考虑到...
CSNSⅡ加速器的束流打靶功率从100kW升级至500kW,要求直线加速器平均束流功率从目前的5kW提高到25kW,脉冲束流强度从目前的12.5mA提高到大于40mA。为此,需将当前使用的潘宁(Penning)型表面负氢离子源更改为射频(RF)负氢离子源。考虑到切束器的切束比范围在35%~50%,LEBT通过率可达到75%~95%,故RF负氢离子源需要产生至少50mA的负氢离子束。负氢离子源氢气用量也需要由目前的10sccm提高至不低于20sccm,同时要求LEBT第二腔真空度≤5.0×10^(-3)Pa。基于此,本文对离子源及LEBT真空系统进行了改造,提高了LEBT的束流通过率。并且对比了国内外两款磁悬浮分子泵对氢气的抽速,为后期分子泵的选型以及国产化替代提供一定的参考。
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关键词
rf负氢离子源
LEBT真空系统
分子泵系统改造
氢气抽速
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职称材料
题名
CSNSⅡ离子源及LEBT真空系统
1
作者
刘顺明
宋洪
王鹏程
刘佳明
关玉慧
谭彪
孙晓阳
陈卫东
刘盛进
欧阳华甫
机构
散裂中子源科学中心
中国科学院高能物理研究所
出处
《真空》
CAS
2022年第4期22-27,共6页
基金
国家自然科学基金面上项目(NO.11875271)。
文摘
CSNSⅡ加速器的束流打靶功率从100kW升级至500kW,要求直线加速器平均束流功率从目前的5kW提高到25kW,脉冲束流强度从目前的12.5mA提高到大于40mA。为此,需将当前使用的潘宁(Penning)型表面负氢离子源更改为射频(RF)负氢离子源。考虑到切束器的切束比范围在35%~50%,LEBT通过率可达到75%~95%,故RF负氢离子源需要产生至少50mA的负氢离子束。负氢离子源氢气用量也需要由目前的10sccm提高至不低于20sccm,同时要求LEBT第二腔真空度≤5.0×10^(-3)Pa。基于此,本文对离子源及LEBT真空系统进行了改造,提高了LEBT的束流通过率。并且对比了国内外两款磁悬浮分子泵对氢气的抽速,为后期分子泵的选型以及国产化替代提供一定的参考。
关键词
rf负氢离子源
LEBT真空系统
分子泵系统改造
氢气抽速
Keywords
rf
-driven H-ion source
LEBT vacuum system
modification of turbo molecular pumping system
hydrogen pumping speed
分类号
TB75 [一般工业技术—真空技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CSNSⅡ离子源及LEBT真空系统
刘顺明
宋洪
王鹏程
刘佳明
关玉慧
谭彪
孙晓阳
陈卫东
刘盛进
欧阳华甫
《真空》
CAS
2022
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职称材料
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