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陆成宽
燕山南麓,走近重器雁栖湖畔,大国一座银灰色的丨微观世高能光源巨型环形装置——高能同步辐射光源静卧在连绵群山间。从空中俯瞰,界的镜探它如同一个架在大地上的超级放大镜。
日前,显微影音先锋官方下载跟随中国科学院高能物理研究所科研人员,访国辐射来到北京怀柔科学城,首台探秘这台被誉为“超级显微镜”的同步国家重大科技基础设施。
“这是走近重器我国首台高能量同步辐射光源,也是大国亚洲首个第四代同步辐射光源。”进入实验大厅,丨微观世高能光源高能同步辐射光源工程总指挥、界的镜探中国科学院高能物理研究所研究员潘卫民热情地介绍,超级它的显微建成,标志着我国在同步辐射光源领域实现了从第三代到第四代的代际跨越。
“亮度可达太阳光1万亿倍”
“高能同步辐射光源能干啥?它是怎么工作的?”
面对记者的提问,潘卫民形象地比喻道:“它就像科学家手中的大号‘显微镜’,能够帮助我们看清实验样品,91n视频网站免费网站免费解析物质的微观结构及其演变过程。”
比如,它能看清金属材料在极端条件下的原子排列变化,帮助科学家设计出更坚硬的合金;也能检查芯片里比头发丝细千倍的电路有没有瑕疵,保障手机电脑运转更高效。
在高能同步辐射光源的储存环里,电子以接近光速飞驰,当经过弯转磁铁时,会沿着轨道切线方向释放出极其明亮的同步辐射光。这些光被引到光束线站,就能像探照灯一样“照亮”实验样品,让科研人员看清微观世界的秘密。
“这个过程就像下雨天我们快速转动雨伞,沿伞边切线方向,会飞出一簇簇水珠。光源的加速器就好比这把雨伞,飞出的水珠就是X光,也就是我们所说的同步辐射光。”潘卫民说,黄色软件下载资源这种同步辐射光,能覆盖从太赫兹、红外线到硬X射线的宽广波段,脉冲宽度仅为纳秒甚至皮秒量级。
其实,我国此前已经建成多台同步辐射装置,比如北京同步辐射装置、合肥光源、上海光源等。“为什么还要建设这台高能同步辐射光源?它与其他同步辐射装置有什么不同?”记者追问道。
“该装置定位为高能量光源,全面实现同步辐射光源的代际跨越。”潘卫民解释,与第三代相比,第四代同步辐射光源看样品更清晰的同时,所用时间也更短。“高能同步辐射光源的能量很高,电子束流能量达到60亿电子伏特,可以发射300千电子伏特及以上的榴莲视频免费观看X光,能看清更厚重的样品;同时,它的亮度可达太阳光1万亿倍,能够捕捉百亿分之一秒的分子运动。”潘卫民说。
“这台装置并非对原有设施的简单替代。”高能同步辐射光源工程常务副总指挥、中国科学院高能物理研究所研究员董宇辉说,“这些同步辐射光源各有所长、互补共存,共同构成了我国同步辐射光源的完整体系。”
“核心设备国产化率超95%”
说话间,记者随科研人员穿过重重屏蔽门,来到储存环加速器隧道。眼前整齐排列的磁铁、高频腔和真空室,如同一条精密的金属巨龙蜿蜒伸展。
“这里就是高能同步辐射光源的‘心脏’。它周长1.36公里,91:com环内占地面积堪比20个足球场。”董宇辉指着装置结构图介绍,“被加速到60亿电子伏特的高能电子束,就在这个环里以近光速运行,发射同步辐射光,为光束线站提供光源。”
储存环中,1776块磁铁精密排列,引导着电子束的运行轨迹。电子束绕环一圈仅需4.5微秒,相当于一秒内要飞驰20多万圈。在这极速的往复中,任何微小的偏差,都会导致电子撞上管壁而瞬间丢失。
为了让电子束跑得更稳、产生的光更亮,项目团队攻克了一系列世界级技术难题。比如,他们在国际上首创并采用回注型在轴置换注入方案,实现单束团高电荷量稳定运行,并创新采用48周期混合七弯铁消色散磁聚焦结构。“通过增加弯转磁铁的数量并优化布局,我们将电子束的自然发射度降低至60皮米·弧度以内。”董宇辉说。
“皮米是电子束横向粗细尺寸,弧度是电子束运行时发散角度,二者相乘的数值越小,说明电子束在高速飞奔时越聚拢、发散越少。该数值意味着,电子在飞奔过程中始终能保持紧凑的‘队形’,发散程度仅有几微米。”董宇辉补充道,这让装置能够清晰捕捉微观世界里原子、分子的精细结构与超快运动。
同时,团队还攻克了多项关键核心技术,实现了多个核心设备的国产化。比如,小孔径磁铁技术将磁铁孔径缩小到25毫米左右,使得磁场梯度达到第三代光源的4倍,从而实现对电子束的更精准控制;真空室内壁镀膜技术解决了狭小空间内的真空维持难题;自主研发的芒果型扭摆器、四阵列AK型波荡器等插入件技术,实现了国际上视场面积最大、高相干等更高品质X射线稳定输出。
“得益于全面推进自主创新,高能同步辐射光源核心设备国产化率超95%,综合性能达到国际同类装置领先水平,光源亮度比第三代装置高出近百倍,能够源源不断地产生高品质的X射线。”董宇辉说。
“试用效果远超预期”
走出储存环隧道,记者来到高能同步辐射光源硬X射线成像线站控制室。刚一进门,电脑屏幕上猕猴脑神经元连接网络的大视场介观三维图便映入眼帘。
“这是我们线站正在进行的猕猴脑样品成像实验。”中国科学院高能物理研究所研究员黎刚介绍,硬X射线成像线站能产生高相干的高能X射线,具备强穿透、高灵敏、大视场、高分辨的成像能力,将推动航空航天材料研究、全脑介观3D成像等前沿领域发展。
作为这台高能光源的特色线站之一,硬X射线成像线站只是“大家庭”的一员。高能同步辐射光源首期建成了14条用户光束线站和1条测试线站。这些线站能为工程材料、芯片微电子、生物医学等领域的研发提供关键支撑。
2025年10月29日,高能同步辐射光源通过中国科学院组织的工艺验收,之后开展了数轮用户试用课题征集。目前,该装置采取“用户试用实验+性能优化”交替运行模式,研究内容涵盖航空航天器件缺陷和疲劳评估、动力电池充放电原位研究、3D打印超快过程、脑及器官成像、半导体检测等前沿领域。
在航空航天领域,该装置通过高穿透能力,更深层次表征航空航天器件缺陷探测,助力航空航天安全;在生命科学领域,通过表征灵长类动物脑部神经元网络,推动脑科学研究的发展;在新能源领域,通过高时空分辨原位表征动力电池充放电过程,助力开发高性能电池。
“用户反馈试用效果远超预期,有些此前在其他光源上无法看清的样品,如今在高能同步辐射光源上能够清晰分辨。”黎刚说,目前,项目团队在推进装置达标验收的基础上,正积极对接科研院所和龙头企业的重大需求,力争早出成果、多出成果、出大成果。
面向未来,高能同步辐射光源还将持续迭代,向着更低发射度、更短脉冲、更高亮度迈进。“我们已启动后续线站建设的规划,计划新增多条光束线站及配套加速器设备,进一步提升用户服务能力。”潘卫民透露,下一代光源有望将束流发射度降低至衍射极限,真正实现“看见每一个原子”。
泉州:至2025年拟新增高中学位6.75万个
泉州扩大高中办学容量,推动高中优质特色发展
记者从市教育局了解到,“十四五”期间,泉州策划高中、中职建设项目55个,统筹指导县(市、区)学校布点规划,到2025年,预计新增高中、中职学位共计12.63万个,其中高中6.75万个、中职5.88万个。
高中竞相发展各具特色
《泉州市“十四五”教育发展专项规划》提出,要完善适应现代化中心城市发展的教育布局,坚持教育先行、科学布局、做优存量、做强增量的原则,根据环湾发展的城市布局和人口流动变化趋势,优化区域内各类教育资源配置。同时,出台《泉州市教育惠民生补短板专项行动方案》《泉州市基础教育高质量发展行动方案》,统筹指导各县(市、区)学校布点规划,优化布局结构,加快项目建设,推进基础教育扩容增量。
高中教育方面,泉州致力扩大普通高中办学容量,推动高中教育更加优质多样特色。目前,泉州有省普通高中课程改革基地建设项目学校10所;省普通高中多样化发展改革实验学校3所;8个学科被确认为省首批普通高中优质学科课程项目;泉州市普通高中特色办学多样化发展实验学校15所;泉州市特色普通高中20所。全市普通高中呈现竞相发展、稳中有进。近年来,泉州高考成绩连年取得可喜成绩,为全市人民交上一份满意的答卷。
推进优质高中布局和建设
近年来,泉州积极鼓励社会力量举办优质民办高中,培育一批高质量、有特色的民办学校,打造泉州民办教育品牌。支持创办惠安亮亮中学、南安市正观高级中学、南安市博雅公学滨海实验学校、南安市本真高级中学、台商投资区实验高级中学、丰泽刺桐中学等6所民办高中,共增加学位9300个;支持创办泉州市南方科技职业技术学校,增加学位3500个。
与此同时,推进优质高中建设,鼓励高中创达标、创示范、创特色。泉州目前有省达标高中90所,其中省一级达标高中29所,省二级达标高中43所,省三级达标高中18所。7所普通高中荣获首批省示范性高中,1所学校确认为第二批省示范高中建设学校。
此外,泉州致力于扩大优质高中布局。泉州市教育局在总结中心市区东海、城东、江南、湖东等学园办学经验的基础上,继续探索“名优校+”教育发展共同体办学,持续推进名校办分校、强校扶弱校、老校带新校、学校联盟、合作办学等集团化办学模式,扩大优质教育资源覆盖面,建设乡村温馨校园,持续缩小城乡办学差距。
多渠道多方式补充教师
师资队伍是高中教育发展的基石。为加强师资力量,泉州统筹调剂多渠道增加教师编制,多方式补充高中教师。2021年全市通过公开招聘、专项公开招聘、遴选优秀教师等方式补充在编高中教师243人,编外合同高中教师85人。2022年,市教育局要求各县(市、区)结合高考综合改革等实际,加大高中教师补充力度要求。同时,简化招聘程序,允许各县(市、区)采用专项公开招聘方式面向研究生、教育部部属院校本科毕业生和优秀教师开展招聘,并首次开展面向2022届省内本科高校优秀师范毕业生公开招聘、择优聘用。
同时,规范编外合同教师管理,对编外合同教师的招聘资质、考核管理、职称评聘、工资待遇等进行规范,明确编外合同制教师在评聘职称方面与编制内教师享有同等权利,推动编外合同教师薪酬标准方面与在编教师同工同酬。(泉州晚报记者 曾聪虹)
识中草药品药膳 泉州市正骨医院中药小达人上线
闽南网8月23日讯(闽南网记者 尤燕姿 通讯员 黄玲艳)为更好地传承、发扬、展示和传播中药优秀文化,泉州市正骨医院暑假中药小达人研学活动上线了。上周末,一群中药小达人带领我们走进泉州市正骨医院,感受中医药文化的神奇和精髓。
泉州市正骨医院相关领导介绍,医院为发扬中医药特色优势,向社会普及中药知识,加强中医药对外交流展示,举办了此次活动,为了让中药文化走进孩子的心里,从小培养青少年儿童对中华传统优秀文化的认识和认同。
据了解,参加此次活动的对象为10—13周岁的青少年,该活动持续两天,分别在刺桐院区和中山院区进行,最后还为小达人们颁发了结业证书。
8月21日一早,小达人们就来到泉州市正骨医院刺桐院区,穿上白大褂,戴上口罩,十足一位小医生的范儿。他们首先参观了医院的中药园、中药房和制剂室,然后走进正骨中医药,了解《泉州市正骨医院制剂室发展介绍》,观看《泉州市正骨医院吊膏非遗宣传片》,老中医为他们开展科普教学《我们身边的中草药》,最后进行了实践操作,辨识常见的中药,参加趣味抢答,品尝夏季养生茶。
孩子们对中草药的模样、味道以及它们神奇的功效,都充满着好奇心,在边体验边学习的过程中,更加深入地了解到中草药以及中医药治病的功效,通过寓教于乐的方式,在兴趣中学习和成长。
而下午的活动就更加丰富多彩了,先是进行了中药传统制剂的技能培训,然后让孩子们自己动手调剂中药。有些孩子对“药”较为抵触,认为中草药就是苦的而且味道很重,但是经过老师的一番讲解,他们了解到还有“好呷”的中医药膳,中药材不仅仅是药材,它还可以做成美味的食材和糕点。这让在场的孩子们欢呼雀跃。
在品尝药膳糕点环节当中,孩子们沉浸在美食中,并欣然接受了中药草的神奇和独特。
活动的最后,他们用显微镜观察中草药,用实验看中药变色变魔法。趣味又生动,有干货又能动手体验,这真是一场奇妙又有意义的“中医药文化之旅”,12岁的小蔡同学说,“这两天在泉州市正骨医院的收获满满,对于中医药的知识,他们还了解得太少,在今后的学习中,会更加努力,多学习有关中医药的知识”。

小达人体验称中药

用显微镜观察中草药的成分

听老师讲解中草药的特点和功效

现场辨别中草药的模样
陆成宽
燕山南麓,走近重器雁栖湖畔,大国一座银灰色的丨微观世高能光源巨型环形装置——高能同步辐射光源静卧在连绵群山间。从空中俯瞰,界的镜探它如同一个架在大地上的超级放大镜。
日前,显微影音先锋官方下载跟随中国科学院高能物理研究所科研人员,访国辐射来到北京怀柔科学城,首台探秘这台被誉为“超级显微镜”的同步国家重大科技基础设施。
“这是走近重器我国首台高能量同步辐射光源,也是大国亚洲首个第四代同步辐射光源。”进入实验大厅,丨微观世高能光源高能同步辐射光源工程总指挥、界的镜探中国科学院高能物理研究所研究员潘卫民热情地介绍,超级它的显微建成,标志着我国在同步辐射光源领域实现了从第三代到第四代的代际跨越。
“亮度可达太阳光1万亿倍”
“高能同步辐射光源能干啥?它是怎么工作的?”
面对记者的提问,潘卫民形象地比喻道:“它就像科学家手中的大号‘显微镜’,能够帮助我们看清实验样品,91n视频网站免费网站免费解析物质的微观结构及其演变过程。”
比如,它能看清金属材料在极端条件下的原子排列变化,帮助科学家设计出更坚硬的合金;也能检查芯片里比头发丝细千倍的电路有没有瑕疵,保障手机电脑运转更高效。
在高能同步辐射光源的储存环里,电子以接近光速飞驰,当经过弯转磁铁时,会沿着轨道切线方向释放出极其明亮的同步辐射光。这些光被引到光束线站,就能像探照灯一样“照亮”实验样品,让科研人员看清微观世界的秘密。
“这个过程就像下雨天我们快速转动雨伞,沿伞边切线方向,会飞出一簇簇水珠。光源的加速器就好比这把雨伞,飞出的水珠就是X光,也就是我们所说的同步辐射光。”潘卫民说,黄色软件下载资源这种同步辐射光,能覆盖从太赫兹、红外线到硬X射线的宽广波段,脉冲宽度仅为纳秒甚至皮秒量级。
其实,我国此前已经建成多台同步辐射装置,比如北京同步辐射装置、合肥光源、上海光源等。“为什么还要建设这台高能同步辐射光源?它与其他同步辐射装置有什么不同?”记者追问道。
“该装置定位为高能量光源,全面实现同步辐射光源的代际跨越。”潘卫民解释,与第三代相比,第四代同步辐射光源看样品更清晰的同时,所用时间也更短。“高能同步辐射光源的能量很高,电子束流能量达到60亿电子伏特,可以发射300千电子伏特及以上的榴莲视频免费观看X光,能看清更厚重的样品;同时,它的亮度可达太阳光1万亿倍,能够捕捉百亿分之一秒的分子运动。”潘卫民说。
“这台装置并非对原有设施的简单替代。”高能同步辐射光源工程常务副总指挥、中国科学院高能物理研究所研究员董宇辉说,“这些同步辐射光源各有所长、互补共存,共同构成了我国同步辐射光源的完整体系。”
“核心设备国产化率超95%”
说话间,记者随科研人员穿过重重屏蔽门,来到储存环加速器隧道。眼前整齐排列的磁铁、高频腔和真空室,如同一条精密的金属巨龙蜿蜒伸展。
“这里就是高能同步辐射光源的‘心脏’。它周长1.36公里,91:com环内占地面积堪比20个足球场。”董宇辉指着装置结构图介绍,“被加速到60亿电子伏特的高能电子束,就在这个环里以近光速运行,发射同步辐射光,为光束线站提供光源。”
储存环中,1776块磁铁精密排列,引导着电子束的运行轨迹。电子束绕环一圈仅需4.5微秒,相当于一秒内要飞驰20多万圈。在这极速的往复中,任何微小的偏差,都会导致电子撞上管壁而瞬间丢失。
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“皮米是电子束横向粗细尺寸,弧度是电子束运行时发散角度,二者相乘的数值越小,说明电子束在高速飞奔时越聚拢、发散越少。该数值意味着,电子在飞奔过程中始终能保持紧凑的‘队形’,发散程度仅有几微米。”董宇辉补充道,这让装置能够清晰捕捉微观世界里原子、分子的精细结构与超快运动。
同时,团队还攻克了多项关键核心技术,实现了多个核心设备的国产化。比如,小孔径磁铁技术将磁铁孔径缩小到25毫米左右,使得磁场梯度达到第三代光源的4倍,从而实现对电子束的更精准控制;真空室内壁镀膜技术解决了狭小空间内的真空维持难题;自主研发的芒果型扭摆器、四阵列AK型波荡器等插入件技术,实现了国际上视场面积最大、高相干等更高品质X射线稳定输出。
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2025年10月29日,高能同步辐射光源通过中国科学院组织的工艺验收,之后开展了数轮用户试用课题征集。目前,该装置采取“用户试用实验+性能优化”交替运行模式,研究内容涵盖航空航天器件缺陷和疲劳评估、动力电池充放电原位研究、3D打印超快过程、脑及器官成像、半导体检测等前沿领域。
在航空航天领域,该装置通过高穿透能力,更深层次表征航空航天器件缺陷探测,助力航空航天安全;在生命科学领域,通过表征灵长类动物脑部神经元网络,推动脑科学研究的发展;在新能源领域,通过高时空分辨原位表征动力电池充放电过程,助力开发高性能电池。
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面向未来,高能同步辐射光源还将持续迭代,向着更低发射度、更短脉冲、更高亮度迈进。“我们已启动后续线站建设的规划,计划新增多条光束线站及配套加速器设备,进一步提升用户服务能力。”潘卫民透露,下一代光源有望将束流发射度降低至衍射极限,真正实现“看见每一个原子”。

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