European Spallation Source 2/9 2014

Relaterede dokumenter
Acceleratorer i industrien

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Atomare kvantegasser. Michael Budde. Institut for Fysik og Astronomi og QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik

Neutroner Hvad kan de bruges til?

Tre tigerspring for materialeforskningen

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

ESS: En forskningsfacilitet i verdensklasse under opbygning i Lund

Strålingsbeskyttelse ved accelerationsanlæg

Partikelacceleratorer: egenskaber og funktion

Lys fra silicium-nanopartikler. Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard

Acceleratorer udenfor sundhedssektoren

Kolde atomare gasser Skræddersyet kvantemekanik. Georg M. Bruun Fysiklærerdag 2011

Bitten Gullberg. Solen. Niels Bohr Institutet

Krystallografi er den eksperimentelle videnskab der anvendes til bestemmelse af atomernes positioner I faste stoffer.

July 23, FysikA Kvantefysik.notebook

Nanomagneter størrelsen betyder noget! Permanente magnetiske materialer har været

Magnetisme. Ladede partikler i bevægelse kan mærke et magnetfelt. Lorentzkraften: F = ee + ev x B

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

Naturens byggeklodser

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

Strålings vekselvirkning med stof

Partikelacceleratorer Eksperimentalfysikernes Ultimative Sandkasse

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Lærebogen i laboratoriet

Fusionsenergi Efterligning af stjernernes energikilde

At magnetiske materialer MAGNETBLANDING GØR STÆRK

Aktuel NATURVIDENSKAB

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Statistisk mekanik 10 Side 1 af 7 Sortlegemestråling og paramagnetisme. Sortlegemestråling

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse:

Tillæg til partikelfysik (foreløbig)

Danmarks Tekniske Universitet

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Undervisningsbeskrivelse

En ny verden: Nanoscience

Fysik og kemi i 8. klasse

Kernereaktioner. 1 Energi og masse

Statistisk mekanik 10 Side 1 af 7 Sortlegemestråling og paramagnetisme. Sortlegemestråling

Nr Grundstoffernes historie Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, november 2008

Eksamen i fysik 2016

Rela2vitetsteori (iii)

Røntgenspektrum fra anode

Big Bang og universets skabelse (af Jeanette Hansen, Toftlund Skole)

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Lim mellem atomerne Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Undervisningsbeskrivelse

Relativ massefylde. H3bli0102 Aalborg tekniske skole. Relativ massefylde H3bli0102 1

Opgaver i atomer. c) Aflæs atommassen for Mg i det periodiske system eller på de udskrevne ark, og skriv det ned.

Direkte måling af elektronstrukturen i graphen og ultrahurtig dynamik af masseløse Dirac Fermioner

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken.

Undervisningsbeskrivelse

Theory Danish (Denmark)

Appendiks 1. I=1/2 kerner. -1/2 (højere energi) E = h ν = k B. 1/2 (lav energi)

Kære selvstuderende i: Fysik A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag.

MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER

Skriftlig eksamen i Statistisk Mekanik den fra 9.00 til Alle hjælpemidler er tilladte. Undtaget er dog net-opkoblede computere.

Kvantecomputing. Maj, Klaus Mølmer

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne.

Fysik A. Studentereksamen

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - Teori, perspektivering og ordliste

Dansk Fysikolympiade 2015 Udtagelsesprøve søndag den 19. april Teoretisk prøve. Prøvetid: 3 timer

Strålings vekselvirkning med stof

Standardmodellen og moderne fysik

Hvordan blev Universet og solsystemet skabt? STEEN HANNESTAD INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI

Forelæsning 3, uge 11 Nye aceleratorer anvendelser: Et smugkig i fremtiden...

Manhattan Projektet. 1. Grundlæggende kernefysik. Atombomben Grundlæggende kernefysik. 1. Grundlæggende kernefysik. AT1 i 1z, marts 2011

Syrer, baser og salte:

Strålende eksperimenter 2 dele:

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN

Danmark er sammen med KUNSTEN AT BYGGE VERDENS MEST EFFEKTFULDE ACCELERATOR

Formelsamling til Fysik B

Hvordan kan du forklare hvad. NANOTEKNOLOGI er?

Fysik A - B Aarhus Tech. Niels Junge. Bølgelærer

Christian Søndergaard, Hospitalsfysiker

Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008

Hvilke forskere, både danske og udenlandske, med tilknytning til NBI har gennem tiden modtaget en nobelpris?

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Atom og kernefysik Radioaktive atomkerner. Hvor stort er et atom? Niels Bohr. Elementarpartikler. Opdagelsen af de radioaktive atomkerner

Forløbet består af 5 fagtekster, 19 opgaver og 4 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Bevægelse i (lineære) magnetfelter

Naturkræfter Man skelner traditionelt set mellem fire forskellige naturkræfter: 1) Tyngdekraften Den svageste af de fire naturkræfter.

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Fysik A. Studentereksamen

VEKSELSPÆNDINGENS VÆRDIER. Frekvens Middelværdi & peak værdi (max) Effektiv værdi (RMS) Mere om effektiv værdi!

Fysikforløb nr. 6. Atomfysik

Standardmodellen. Allan Finnich Bachelor of Science. 4. april 2013

Nyheder og meddelelser

Elektronikkens grundbegreber 1

Undersøgelse af lyskilder

Atomure og deres anvendelser

Danmarks Tekniske Universitet

Alarmcom. Magnetkontakter

En sumformel eller to - om interferens

Om stof, atomer og partikler. Hans Buhl Steno Museet Aarhus Universitet

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

KVANT Maj. Tidsskrift for Fysik og Astronomi 18. årgang NEUTRONSPREDNING TEMANUMMER OM :

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget

Transkript:

European Spallation Source 2/9 2014 Niels Bech Christensen, Fysiklærerdag 2/10 2014

Outline Neutronens egenskaber Neutronproduktion, neutronoptik og lidt om hvordan ESS ændrer spillets regler Vekselvirkninger (neutroner vs røntgen) Eksempler på videnskab: Imaging-teknikker Krystalstruktur og spredningskontrast (H/D) Magnetisk struktur (Dynamik)

Neutronens egenskaber Masse : 1.675 10-27 kg Ladning : 0 (no Coulomb) 1 0 n 1 0p + e - + μ e Levetid: 886(1) sekunder Nobelpris 1935 James Chadwick Spin : ½ (magnetisk)

Outline Neutronens egenskaber Neutronproduktion, neutronoptik og lidt om hvordan ESS ændrer spillets regler Vekselvirkninger (neutroner vs røntgen) Eksempler på videnskab: Imaging-teknikker Krystalstruktur og spredningskontrast (H/D) Magnetisk struktur (Dynamik)

Produktion af neutroner Den traditionelle metode: Atomreaktor Fission Kontinuert neutronstråle Den moderne metode: Proton-accelerator Spallation Pulset neutronstråle Neutronerne skabes med energier af størrelsesorden Mega-elektronvolt, MeV

Moderation De neutroner, der anvendes i materialeforsknings-eksperimenter har energier af størrelsesorden milli-elektronvolt, mev Problem: Kræver 9 størrelsesordeners energi-reduktion, fra MeV til mev Løsning: Uelastiske kollision med lette atomer Moderator-temperatur bestemmer neutron-energifordeling (Maxwell) Vigtigt da forskellige eksperimenter, kræver forskellige fordelinger Moderator materialer: Flydende H 2 /D 2 :T~20 K Metan :T~100 K H 2 O/D 2 O :T~300 K Grafit :T~2000K

Neutron guides θ n 2 n 1 Fra klassisk optik: Total-reflektion hvis de refractive index opfylder n 1 > n 2 Neutroner: Total reflektion fra vacuum (n 1 =1) til visse materialer (n 2 <1) Materiale-afhængig kritisk vinkel θ c

Neutron guides θ n 2 n 1 Fra klassisk optik: Total-reflektion hvis de refractive index opfylder n 1 > n 2 Neutroner: Total reflektion fra vacuum (n 1 =1) til visse materialer (n 2 <1) Materiale-afhængig kritisk vinkel θ c Moderator-instrument: 30-150 m Moderator Uden super-mirror guide Instrument

Neutron guides θ n 2 n 1 Fra klassisk optik: Total-reflektion hvis de refractive index opfylder n 1 > n 2 Neutroner: Total reflektion fra vacuum (n 1 =1) til viss materialer (n 2 <1) Materiale-afhængig kritisk vinkel θ c Moderator-instrument: 30-150 m Moderator Med super-mirror guide Instrument

Neutron guides Supermirror guides uden afskærmning Paul Scherrer Institutet (CH) ca. 1994

Neutron guides Med afskærmning og instrumenter Paul Scherrer Institutet (CH) i dag

European Spallation Source Sverige er vært; Danmark er medvært Anlægsomkostninger: 13.8 GDKK (3.5*MAX-IV) Dansk bidrag: 12.5% ~1.7 GDKK Driftsomkostninger: ~1.0 GDKK/år Data Management of Software Center i København 17 europæiske medlemslande 5 MW kilde 14 Hz 2.86 ms pulser (lang-pulset)

European Spallation Source Tidsmidling: ESS (pulser) ILL (reaktor) Totale gain faktorer 30-1000 ift state-of-the-art Tillader et væld af forsøg der er i dag er umulige Ny medicin, Nye materialer, Ny teknologi,

Ikke kun ét mål ikke kun grundforskning

Outline Neutronens egenskaber Neutronproduktion, neutronoptik og lidt om hvordan ESS ændrer spillets regler Vekselvirkninger (neutroner vs røntgen) Eksempler på videnskab: Imaging-teknikker Krystalstruktur og spredningskontrast (H/D) Magnetisk struktur (Dynamik)

To vekselvirkninger: 1. Struktur: Stærk vekselvirkning med atom-kerner 2. Magnetisme: Electromagnetisk vekselvirkning imellem neutronens spin og det magnetifelt elektroner angulære momenter skaber Bemærk: De to vekselvirkninger er omtrent lige stærke Neutroner ser ikke elektroners ladning

Neutroner

Røntgen

Neutroner og Røntgen Neutroner og røntgen er komplementære!

Neutroner og Røntgen Grenoble (Frankrig) Lund (Sverige) Zürich (Schweiz) Oxford (England)

Neutroner og Røntgen Grenoble (Frankrig) Lund (Sverige) Ikke altid helt enige om hvad der er bedst

Neutroner og Røntgen Bølgelængde ~ atomare afstande Energier mev ~ typiske svingninger Struktur/Magnetisme ~ 1:1 Absorbtions og spredningstværsnit varierer IKKE systematisk med Z Høj gennemtrængningsevne Nemt at se lette grundstoffer Stærk spredningskontrast imellem isotoper af samme grundstof Lav flux: ~10 8 neutroner/cm 2 /s Ingen strålingsbeskadigelse Bølgelængde ~ atomare afstande Energier i kev >> typiske svingninger Struktur/Magnetisme ~ 1:10-6 Absorbtions og spredningstværsnit varierer systematisk med Z Lavere gennemtrængningsevne Svært at se de lette grundstoffer Høj flux: ~10 15 fotoner/cm 2 /s Strålingsbeskadigelse en bekymring

Outline Neutronens egenskaber Neutronproduktion, neutronoptik og lidt om hvordan ESS ændrer spillets regler Vekselvirkninger (neutroner vs røntgen) Eksempler på videnskab: Imaging-teknikker Krystalstruktur Spredningskontrast (H/D) Magnetisk struktur Gitter- og magnetisk dynamik

Imaging: Kaffe-brygning Data taget af forskere fra Paul Scherrer Instituttet i Schweiz

Imaging: Diesel-filter Data taget af forskere fra Paul Scherrer Instituttet i Schweiz

Spredningsforsøg og bevarelsessætninger k f k i Q p = ħk Impulsbevarelse Energibevarelse Q = k i k ω = Ei E f f

1994: Nobelprisvindere "for pioneering contributions to the development of neutron scattering techniques for studies of condensed matter" Clifford G. Shull (1915-2001), USA "for the development of the neutron diffraction technique" Hvor atomer er Bertram N. Brockhouse (1918-2003), Canada "for the development of neutron spectroscopy" og hvad atomer gør

Krystalstruktur α-polonium Lithium Natrium Kalium Vanadium Chrom Jern Rubidium Aluminium Calcium Nikkel Kobber Strontium Rhodium Paladium

Krystalstruktur nλ = 2d sin θ Pointe: Bestemte familier af gitterplaner (d) giver anledning til spredning af neutroner med bølgelænge (λ) i specifikke retninger (θ)

Krystalstruktur

Krystalstruktur

Krystalstruktur

Spredningskontrast (H/D) H og D er kemisk identiske, men der skete mange ændringer Baggrundsniveauet gik drastisk ned (111) forsvandt (200) trådte tydeligt frem H and D er meget forskellige for neutroner Original artikel: Shull et al, Phys Rev. (1948)

Spredningskontrast (H/D) From: T. Forsyth, http://www.oxfordneutronschool.org/lectures2007/lectures.htm

Spredningskontrast (H/D) Her kan man ikke se forskel på proteinet og blandingen af tungt og let vand From: T. Forsyth, http://www.oxfordneutronschool.org/lectures2007/lectures.htm

Spredningskontrast (H/D) From: T. Forsyth, http://www.oxfordneutronschool.org/lectures2007/lectures.htm

Spredningskontrast (H/D) From: T. Forsyth, http://www.oxfordneutronschool.org/lectures2007/lectures.htm

Spredningskontrast (H/D) From: T. Forsyth, http://www.oxfordneutronschool.org/lectures2007/lectures.htm

Magnetisk struktur Ferromagnet Antiferromagnet

Magnetisk struktur Nyet! Antiferromagnet Lev D. Landau Mais oui! Louis E. F. Néel Landau og Néel var uenige om hvorvidt antiferromagnetisme findes. Neutroner hjalp med til at vise at begge havde ret

Magnetisk struktur Yes! Antiferromagnet 80 K Wollan & Shull (1949) 300 K Nye Bragg toppe Nye symmetri (antiferrommagnetisme)

Gitter dynamik Krystal-impuls Q Med neutroner kan man se hvordan atomare gitre vibrerer (fononer)

Magnetisk dynamik B=0 100 mk B=5T 100 mk 18/10/2001 ω = π J sin( qa)] CuSO 4. 5D 2 O fra kvantemekanik til klassisk fysik ved hjælp af magnetfelt. Landau havde også ret! Mourigal, Nature Physics (2013) ω IN14 (9/01) = 2 J [cos( qa) + 1] Mechthild Enderle

Tak for opmærksomheden ESS. Lund 2019-2065 Cobber-sulfat lejlighed (2008) http://www.ysp.co.uk/exhibitions/roger-hiorns-seizure European Spallation Source http://europeanspallationsource.se/