Картинка
/ Фото: t.me/jinrofficial

От чипов до наномедицины: новый ускоритель ОИЯИ изменит будущее

В ОИЯИ запустили новый ускоритель ДЦ-140 и получили первый пучок тяжелых ионов

/Главная /Наука
Автор текста:
Денис Садкевич
/Главная /Наука
Автор текста:
Денис Садкевич

В Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), произошло знаковое событие для отечественной науки. На новом ускорительном комплексе ДЦ-140 был получен первый ускоренный пучок тяжелых ионов криптона. Это означает, что строительство циклотрона завершено, и установка готова к решению масштабных научных и технологических задач.

Горизонты для науки и промышленности

Запуск ДЦ-140 открывает новые возможности для целого ряда прикладных и фундаментальных направлений. Как сообщили в пресс-службе ОИЯИ, новый циклотрон станет ключевым инструментом в таких сферах, как физика твердого тела и радиационное материаловедение.

Кроме того, установка позволит проводить модификацию поверхности различных материалов и создавать уникальные трековые мембраны. Еще одно критически важное направление — тестирование электронных компонентов на радиационную стойкость, что особенно актуально в условиях импортозамещения и развития собственной микроэлектронной базы.

Мнение эксперта: зачем нужны такие эксперименты

О том, почему получение пучков тяжелых ионов имеет стратегическое значение для современных технологий, рассказал физик, эксперт в области радиационного материаловедения Олег Скачко. По его словам, ускорители тяжелых ионов — это мост между фундаментальной наукой и высокими технологиями.


«Когда мы „бомбардируем“ материалы тяжелыми ионами, такими как криптон, мы оставляем в их структуре скрытые повреждения — треки. Протравливая их, мы получаем трековые мембраны с порами заданного наноразмера. Сегодня они незаменимы в медицине для фильтрации крови, создания систем целевой доставки лекарств и в нанофильтрации», — говорит Скачко.

Вторым важнейшим направлением он назвал космическую и авиационную отрасль.


«Электроника на спутниках постоянно подвергается жесткому излучению. С помощью ДЦ-140 мы можем в лабораторных условиях, за считанные часы или дни, смоделировать воздействие космической радиации, которое микрочип получил бы за десять лет на орбите. Это позволяет отбраковывать ненадежные компоненты и создавать аппаратуру, которая не выйдет из строя в космосе. Запуск этой установки — огромный шаг к технологическому суверенитету», — пояснил физик.

Ранее REGIONS сообщал, что в Дубне обнародовали архивный «автограф» дейтрона, сделанный в 1973 году.