Khối phổ ion thứ cấp động (SIMS) - ACTINIS

Thiết bị SIMS được bảo vệ hiệu suất cao để phân tích các mẫu phóng xạ

Máy quang phổ khối ion thứ cấp động (SIMS) được biết là cực kỳ hữu ích cho nhiều ứng dụng khoa học hạt nhân, nhưng việc điều tra các vật liệu có tính phóng xạ cao, chẳng hạn như nhiên liệu hạt nhân được chiếu xạ, đòi hỏi phải có thiết bị được thiết kế đặc biệt. Bắt nguồn từ hệ thống CAMECA IMS 7f đã được chứng minh tại hiện trường, ACTINIS được thiết kế để thực hiện các phân tích nguyên tố và đồng vị có độ chính xác cao của các mẫu phóng xạ trong một môi trường an toàn: nó được tích hợp trong một bộ bảo vệ sinh học để bảo vệ người vận hành khỏi các tác động nhiễm xạ và chiếu xạ trong quá trình chuyển mẫu và phân tích, đồng thời bao gồm các điều chỉnh cụ thể để giảm thiểu các thao tác thủ công, chẳng hạn như hệ thống đưa mẫu bảo mật đầy đủ.

Một môi trường an toàn để thao tác và phân tích các mẫu phóng xạ

Thùng chuyển cho phép vận chuyển an toàn mẫu phóng xạ đến vị trí thiết bị. Sau đó, mẫu được đưa vào hộp đựng găng tay thông qua cửa kín Alpha. Nó được mở bằng một bộ điều khiển và mẫu được đặt trong khóa khí vào. Thiết bị thông hơi và chuyển mẫu vào buồng mẫu hoàn toàn tự động. Một tấm chắn bằng chì bao quanh hộp đựng găng tay, khóa khí vào và buồng chứa mẫu giúp bảo vệ an toàn khỏi bức xạ. Tất cả các thao tác mẫu và hoạt động bảo trì có thể được xem qua một cửa sổ dẫn đầu..

Các tính năng và lợi ích chính

Độ phân giải khối cao để loại bỏ nhiễu khối khi phân tích các nguyên tố sản phẩm phân hạch và actinide.

Hình ảnh kỳ thị của các ion thứ cấp để cung cấp hình ảnh nhanh về sự phân bố nguyên tố.

Theo dõi thời gian thực về liều lượng ô nhiễm trong quá trình phân tích hoặc điều chỉnh thiết bị.

Khóa tải đầu vào tự động với đường chuyển động cơ giới và khả năng điều khiển thủ công trong trường hợp hỏng hóc.

Điều khiển hoàn toàn bằng máy tính đối với việc điều chỉnh và vận hành thiết bị, căn chỉnh nguồn, súng điện tử, hệ thống quang học sơ cấp và thứ cấp, tấm kênh, điều khiển từ xa các khe và màng chắn.

ACTINIS, Dynamic SIMS for analysis of highly radioactive samples

In this presentation recorded at the 2020 NuMat conference, Paula Peres introduces the ACTINIS Secondary Ion Mass Spectrometer: reminder of the basic principles of the SIMS technique, details of the shielding package providing all necessary protections against contamination and radiation effects while analyzing nuclear samples in ACTINIS, overview of the main applications.

Click here to view

https://www.youtube.com/watch?v=IkPY35pHMrs&ab_channel=CAMECA

Dynamic SIMS for materials analysis in nuclear science. P. Peres, S-Y Choi, F. Desse, P. Bienvenu, I. Roure, Y. Pipon, C. Gaillard, N. Moncoffre, L. Sarrasin, and D. Mangin
Journal of Vacuum Science & Technology B 36, 03F117 (2018); doi: 10.1116/1.5017027

SIMS analysis of irradiated HTR fuel. S. Brémier, M. Laurie, R. Hasnaoui and A. El Abjani (2015), SIMS XX Poster Presentation, Sept. 13-18, 2015.

Evidence of tellurium iodide compounds in apower-ramped irradiated UO2 fuel rod. L. Desgranges, Ch. Riglet-Martial, I. Aubrun, B. Pasquet, I. Roure, J. Lamontagne, T. Blay (2013), Journ al of Nuclear Materia ls, Volume 437, Issue 1-3, Pages 409-414. doi:10.1016/j.jnucmat.2013.02.059.

Measurement of energy spectra on irradiated polycrystalline UO2 samples using secondary ion mass spectrometry. I. Roure, B. Pasquet, L. Desgranges, Ph. Bienvenu (2012), Surface and Interface Analysis, Volume 45, Issue 1, Pages 427-429. DOI: 10.1002/sia.5115.

Microbeam analysis of irradiated nuclear fuel. C T Walker, S Brémier, P Pöml, D Papaioannou, P W D Bottomley (2012), EMAS 2011: 12th European Workshop on Modern Developments in Microbeam Analysis, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Volume 32, 012028. doi:10.1088/1757-899X/32/1/012028.

High burnup changes in UO2 fuels irradiated up to 83 GWD/T in M5® claddings. J. Noirot, I. Aubrun, L. Desgranges, K. Hanifi, J. Lamontagne, B. Pasquet, C. Valot, P. Blanpain, H. Cognon (2009), Nuclear Engineering and Technology, Volume 41, No.2, March 2009 – Special Issue on the Water Reactor Fuel Performance Meeting 2008.

SIMS characterisation of actinide isotopes in irradiated nuclear fuel. L. Desgranges, B. Pasquet, Ch. Valot, I. Roure (2009), Journal of Nuclear Materials, Proceedings of a Topical Conference on Plutonium and Actinides: Plutonium Futures - The Science 2008, Volume 385, Issue 1, Pages 99-102. doi:10.1016/j.jnucmat.2008.09.032.

SIMS analysis of an UO2 fuel irradiated at low temperature to 65 MWd/kgHM. C.T. Walker, S. Bremier, S. Portier, R. Hasnaoui, W. Goll (2009). Journal of Nuclear Materials, Volume 393, Issue 2, Pages 212-223. doi:10.1016/j.jnucmat.2009.06.017.

Investigation of the relative sensitivity factor for the quantification of ion microprobe results for Nd isotopes in simulated nuclear fuel. Stéphane Portier, Stéphane Brémier, Rachid Hasnaoui, Olivier Bildstein, Clive T. Walker (2008), Microchimica Acta, Volume 161, Issue 3-4, Pages 479-483. DOI10.1007/s00604-007-0895-8.

A method for the quantification of total xenon concentration in irradiated nuclear fuel with SIMS and EPMA. Lionel Desgranges, Christophe Valot, Bertrand Pasquet, Jérôme Lamontagne, Thierry Blay, Ingrid Roure (2008), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 266, Issue 1, Pages 147-154. doi:10.1016/j.nimb.2007.10.035.

Assessment of the Nd/U ratio for the quantification of neodymium in UO2. L. Desgranges, B. Pasquet, I. Roure, S. Portier, S. Brémier, C.T.Walker, R. Hasnaoui, D. Gavillet, M. Martin, L. Raimbault (2008), Applied Surface Science, Volume 255, Issue 4, Pages 863-865. doi:10.1016/j.apsusc.2008.05.196.

Detailed characterisations of high burn-up structures in oxide fuels. J. Noirot, L. Desgranges, J. Lamontagne (2008), Journal of Nuclear Materials, Volume 372, Issues 2-3, Pages 318-339. doi:10.1016/j.jnucmat.2007.04.037.

Study of structural material resulting from the nuclear fuel cycle using SEM-WDX, EPMA and SIMS techniques. Jérôme Lamontagne, Catherine Eysseric, Lionel Desgranges, Christophe Valot, Jean Noirot, Thierry Blay, Ingrid Roure, Bertrand Pasquet (2008), Microchimica Acta, Volume 161, Issue 3, Pages 355-362. DOI10.1007/s00604-007-0852-6.

SIMS analysis of 83Kr implanted UO2. S. Portier, S. Brémier, R. Hasnaoui, O. Bildstein, C.T. Walker (2008), Applied Surface Science, Volume 255, Issue 4, Pages 1323-1326. doi:10.1016/j.apsusc.2008.05.263.

Secondary ion mass spectrometry of irradiated nuclear fuel and cladding: An overview. S. Portier, S. Brémier, C.T. Walker (2007). International Journal of Mass Spectrometry, Volume 263, Issues 2-3, Pages 113-126. doi:10.1016/j.ijms.2007.01.016.

Fission Gas Bubbles Characterisation in Irradiated UO2 Fuel by SEM, EPMA and SIMS. Jérôme Lamontagne, Lionel Desgranges, Christophe Valot, Jean Noirot, Thierry Blay, Ingrid Roure, Bertrand Pasquet (2006), Microchimica Acta, Volume 155, Pages 183-187. DOI 10.1007/s00604-006-0540-y.

Installation of a Shielded SIMS for the Analysis of Irradiated Nuclear Fuels. Stéphane Brémier, Rachid Hasnaoui, Stéphane Portier, Olivier Bildstein, and Clive T. Walker. (2006), Microchimica Acta, Volume 155, Pages 113-120. DOI 10.1007/s00604-006-0527-8.

A shielded SIMS in CEA : a new tool for the low abundant isotopes characterization. L.Desgranges, B.Pasquet (2005), ATALANTE 2004, P2-17.
Characterisation of irradiated nuclear fuel with SIMS. L. Desgranges, Ch.Valot, B.Pasquet (2005), Applied Surface Science, Volume 252, Issue 19, Pages 7048-7050. doi:10.1016/j.apsusc.2006.02.256.

Detection of Gas Bubble by SIMS in Irradiated Nuclear Fuel. Jérôme Lamontagne, Jean Noirot, Lionel Desgranges, Thierry Blay, Bertrand Pasquet, Ingrid Roure (2004), Microchimica Acta, Volume 145, Issue 1, Pages 91-94. DOI 10.1007/s00604-003-0135-9.

Measurement of xenon in uranium dioxide (UO2) with SIMS. L. Desgranges, B. Pasquet (2004), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. Volume 215, Issues 3-4, Pages 545-551. doi:10.1016/j.nimb.2003.08.033.

A new shielded SIMS instrument for analysis of highly radioactive materials. B. Rasser, L, Desgranges, B. Pasquet (2003), Applied Surface Science, Secondary ion mass spectrometry SIMS XIII, Volume 203-204, Pages 673-678. doi:10.1016/S0169-4332(02)00789-4.

  • Chia sẻ qua viber bài: Khối phổ ion thứ cấp động (SIMS) - ACTINIS
  • Chia sẻ qua reddit bài:Khối phổ ion thứ cấp động (SIMS) - ACTINIS

sản phẩm

Loading...

Sản phẩm liên quan

Nền tảng điện toán lượng tử trên đám mây IQM Resonance

Nền tảng điện toán lượng tử trên đám mây IQM Resonance  Hãng cung cấp: IQM - Phần Lan IQM Resonance là nền tảng điện toán lượng tử trên đám mây được quản lý hoàn toàn, cung cấp truy cập tức thì đến các QPU (Quantum Processing Unit) tiên tiến, lý tưởng cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu và môi trường học thuật
Xem thêm

Máy tính lượng tử siêu dẫn 20, 54 và 150 qubit

Máy tính lượng tử siêu dẫn 20, 54 và 150 qubit Model: IQM Radiance Nhà sản xuất: IQM Quantum Computers - Phần Lan Xuất xứ: Phần Lan IQM Radiance là nền tảng máy tính lượng tử siêu dẫn tiên tiến, được thiết kế cho các trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC), trung tâm dữ liệu, cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp muốn khai thác lợi thế lượng tử (quantum advantage). Với các qubit chất lượng cao và tích hợp hybrid, Radiance là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng thực tiễn trong machine learning, an ninh mạng, tối ưu hóa năng lượng, và nghiên cứu hóa học.
Xem thêm

Máy tính lượng tử siêu dẫn 5 qubit

Máy tính lượng tử siêu dẫn 5 Qubit Model: IQM Spark Nhà sản xuất: IQM Quantum Computers - Phần Lan Xuất xứ: Phần Lan IQM Spark là hệ thống máy tính lượng tử siêu dẫn được thiết kế dành riêng cho các trường đại học, viện nghiên cứu, và phòng thí nghiệm để phục vụ giảng dạy, phát triển thuật toán lượng tử, và nghiên cứu trong kỷ nguyên NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Với chi phí hợp lý, hệ thống này mang đến hiệu suất cao, khả năng tích hợp linh hoạt, và thiết kế tối ưu cho các ứng dụng nghiên cứu lượng tử. Ứng dụng Nghiên cứu lượng tử: Thí nghiệm vật lý lượng tử, nghiên cứu linh kiện lượng tử. Phát triển và thử nghiệm các thuật toán lượng tử (VD: VQE, QAOA). Giáo dục: Phù hợp cho giảng dạy tại các trường đại học (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ). Tài liệu học tập và hướng dẫn qua IQM Academy. Ứng dụng công nghiệp: Tối ưu hóa các vấn đề trong hóa học lượng tử, tối ưu hóa tổ hợp, và máy học lượng tử.  
Xem thêm

Hệ thống làm lạnh pha loãng bằng đồng vị Heli LD250

Hệ thống làm lạnh pha loãng bằng đồng vị Heli LD250 Model: LD250 Hãng sản xuất: Bluefors - Phần Lan Xuất xứ: Phần Lan Được thiết kế để cung cấp môi trường nhiệt độ cực thấp (dưới 10 mK) cho các thí nghiệm lượng tử và nghiên cứu vật lý nhiệt độ thấp. Hệ thống này nổi bật với khả năng làm lạnh nhanh, vận hành tự động, và thiết kế mở giúp dễ dàng tiếp cận không gian thí nghiệm. LD250 được tối ưu hóa để cung cấp công suất làm lạnh, phù hợp cho các thí nghiệm yêu cầu không gian mẫu lớn và công suất làm lạnh mạnh mẽ.
Xem thêm