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新一代同步辐射光源直线加速器成功出束

来源:新华网2026-09-21 09:18

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  8月27日,在合肥先进光源(HALF)直线加速器建设现场,工作人员对直线加速器真空室进行准直测量。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  8月27日,在合肥先进光源(HALF)直线加速器建设现场,工作人员进行直线加速器磁铁的准直测量。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  8月27日,在合肥先进光源(HALF)直线加速器建设现场,工作人员对直线加速器波纹管的连接情况进行检查。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  8月27日,在合肥先进光源(HALF)直线加速器建设现场,工作人员进行直线加速器真空室精度复核。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  8月27日,在合肥先进光源(HALF)直线加速器建设现场,工作人员进行直线加速器真空室精度复核。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  8月27日,在合肥先进光源(HALF)直线加速器建设现场,工作人员对直线加速器加速管和波导的准直定位进行检查。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  8月27日,在合肥先进光源(HALF)直线加速器建设现场,工作人员进行直线加速器准直控制网测量。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  9月8日,在合肥先进光源(HALF)中央控制室,工作人员进行直线加速器出束前的调试。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  这是8月27日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF)直线加速器。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  这是8月27日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF)直线加速器。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  这是8月27日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF),画面左上方为直线加速器所在区域(无人机照片)。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  这是8月27日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF),画面左下方为直线加速器所在区域(无人机照片)。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  这是9月16日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF),画面中间偏左为直线加速器所在区域(无人机照片)。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  这是9月16日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF)(无人机照片)。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄

  这是9月16日拍摄的建设中的合肥先进光源(HALF)(无人机照片)。

  9月20日,随着启动键摁下,坐落于安徽合肥未来大科学城的合肥先进光源(HALF)直线加速器成功实现出束,标志着这一国家重大科技基础设施项目建设迈出关键一步。

  “光源”是大科学装置“同步辐射光源”的简称,HALF是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区(2.2千兆电子伏特)同步辐射装置。正式建成后,HALF将成为国际最先进的低能量区第四代同步辐射光源,和我国现有光源形成能区互补,为材料科学、生命科学、能源科学等前沿领域提供实验支撑平台,有望在高温超导、新能源电池、航空航天、生物医药、先进材料等领域发挥重要作用,助力国家科技创新和产业发展。

  新华社记者 周牧 摄