Om <10 år. Sames 14 MeV neutrongenerator Radiofysik i Lund på 1970 talet. För 40 år sen. ESS i Lund?? BNCT rbrp

Relevanta dokument
Medicinsk Neutron Vetenskap. yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2

Vad är en neutron och vad kan man göra med neutroner??

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

Parbildning. Om fotonens energi är mer än dubbelt så stor som elektronens vileoenergi (m e. c 2 ):

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 12, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

Milstolpar i tidig kvantmekanik

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

Vågrörelselära och optik

Föreläsning 2. Att uppbygga en bild av atomen. Rutherfords experiment. Linjespektra och Bohrs modell. Vågpartikel-dualism. Korrespondensprincipen

1 Hur förklarar du att det blev ett interferensmönster i interferensexperimentet med elektroner?

Number 14, 15, 16, and 17 also in English. Sammanställning av tentamensuppgifter Kvant EEIGM (MTF057).

Hur mycket betyder Higgs partikeln? MASSOR! Leif Lönnblad. Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik Lunds Universitet. S:t Petri,

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Lösningar del II. Problem II.3 L II.3. u u MeV O. 2m e c2= MeV T += MeV Rekylkärnans energi försummas 14N

Upp gifter. är elektronbanans omkrets lika med en hel de Broglie-våglängd. a. Beräkna våglängden. b. Vilken energi motsvarar våglängden?

Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 8,5 poäng och

12 Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning. Lektion 5

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Mer om E = mc 2. Version 0.4

Laboration i röntgendiffraktion och laserdiffraktion för E

Lösningar del II. Problem II.3 L II.3. u= u MeV = O. 2m e c2= MeV. T β +=

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801) Lördag 15 december 2012,

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 3 Lösningar

PRODUKTION OCH SÖNDERFALL

Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner. En orientering

Fysik TFYA68. Föreläsning 11/14

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Vågrörelselära och optik

7. Atomfysik väteatomen

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin

Neutronaktivering. Laboration i 2FY808 - Tillämpad kvantmekanik

FK Kvantfysikens principer, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, onsdag 21 december 2016, kl 17:00-22:00

Vågrörelselära och optik

ɛ r m n/m e 0,43 0,60 0,065 m p/m e 0,54 0,28 0,5 µ n (m 2 /Vs) 0,13 0,38 0,85 µ p (m 2 /Vs) 0,05 0,18 0,04

Föreläsning 11 Kärnfysiken: del 3

Röntgenstrålning och Atomkärnans struktur

Relativistisk kinematik Ulf Torkelsson. 1 Relativistisk rörelsemängd, kraft och energi

Sönderfallsserier N α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Radionuklidproduktion vid TSL. Hans Lundqvist. Biomedical Radiation Research Rudbecklaboratoriet Uppsala PET centre

s 1 och s 2 är icke kvantmekaniska partiklar? e. (1p) Vad blir sannolikheterna i uppgifterna b, c och d om vinkeln = /2?

F2: Kvantmekanikens ursprung

1. För en partikel som utför en harmonisk svängningsrörelse gäller att dess. acceleration a beror av dess läge x enligt diagrammet nedan.

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Öresundsbron, Max IV och ESS

FAFA55 HT2016 Laboration 1: Interferens av ljus Nicklas Anttu och August Bjälemark, 2012, Malin Nilsson och David Göransson, 2015, 2016

ANDREAS REJBRAND NV1A Fysik Elektromagnetisk strålning

FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik

Instuderingsfrågor Atomfysik

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Alla svar till de extra uppgifterna

Lateral upplösning 0,2um som i LOM som i LOM 1Å 20 Å 1nm >0,3um >0,3um 20nm 10nm (bra) 1Å 1Å >10um >30um flera mm? 0,1um (ToF) <2um >1um >15um

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616)

Föreläsning 3. Radioaktivitet, alfa-, beta-, gammasönderfall

Fysik TFYA86. Föreläsning 10/11

F9 ELEKTRONMIKROSKOPI

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Kvantbrunnar -Kvantiserade energier och tillstånd

Christian Hansen CERN BE-ABP

Atomens storlek och massa

1.5 Våg partikeldualism

Måndag 29 september: Resonansfenomen (Janusz)

Svar och anvisningar

FK Kvantfysikens principer, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, onsdag 16 december 2015, kl 17:00-22:00

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

Föreläsning 1. Elektronen som partikel (kap 2)

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Vågrörelselära och optik

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

Kapitel 4. Materievågor

Svar och anvisningar

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 7 Kvantfysik, Atom-, Molekyl- och Fasta Tillståndets Fysik

Studiematerial till kärnfysik del II. Jan Pallon 2012

Partikeläventyret. Bernhard Meirose

Kvantbrunnar Kvantiserade energier och tillstånd

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

1. Elektromagnetisk strålning

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:

Kapitel 33 The nature and propagation of light. Elektromagnetiska vågor Begreppen vågfront och stråle Reflektion och brytning (refraktion)

Kapitel 7. Atomstruktur och periodicitet. Kvantmekanik Aufbau Periodiska systemet

Tentamen i Fysik för π,

Föreläsning 4 Acceleration och detektion av partiklar

Räkneövning 5 hösten 2014

Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

Lösningsförslag - Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Bildlabb i PACS. Exponerade på samma sätt

Miljöfysik. Föreläsning 5. Användningen av kärnenergi Hanteringen av avfall Radioaktivitet Dosbegrepp Strålningsmiljö Fusion

1. Hur stor är magnetkristallin anisotropi i järn uttryckt i ev per atom?

Föreläsning 6. Amplituder Kvanttillstånd Fermioner och bosoner Mer om spinn Frågor Tentan. Fk3002 Kvantfysikens grunder 1

Föreläsning 5 Att bygga atomen del II

Transkript:

Sames 14 MeV neutrongenerator Radiofysik i Lund på 1970 talet För 40 år sen Om <10 år ESS i Lund?? BNCT rbrp

European Spallation Source ESS AB ska konstruera, bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla för materialforskning i nordöstra Lund. Anläggningen kommer att öppnas 2019 och har planerad byggstart 2013. CMSV Med dess kommer forskarna att få möjlighet att studera material på atom och molekylnivå. Tillsammans med synkrotronljuslaboratoriet Max IV, som byggs intill ESS, bildas i Lund ett världsledande Europeiskt centrum för materialforskning och Centrum för Medicinsk Strålningsvetenskap??

Spallations Neutron källa Mycket högenergetiska protoner ( >10 GeV) som träffar en target av Wolfram splittrar atomkärnorna i kärnfragment (Spallation), varvid det bl.a. bildas massor av neutroner som kan användas för olika ändamål. decelerated in the moderator

Neutron utbytet fån en blytarget somfunktionav proton energin. Neutron utbytet visar sig vara i det närmaste proportionellt mot proton energin upp till 12 GeV. Spallations Neutronernas energi spektrum få från kvicksilver k il och Bly/Vismut target.

Spallations neutronerna leds ut i kanaler till olika stationer Kan vi etablera en station för Medicinsk strålnings vetenskap??

Medicinska Strålnings vetenskapliga projekt vid ESS? Neutron Terapi: Neutroninfångningsterapi Neutron Radiografi: Neutron Nano Nukleär Medicin: i Neutron Spridning och diffraktion Neutron Magnetism

BNCT (BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY) Bertil Persson Leif G. Salford Crister Ceberg Per Munck af Rosenschöld LU

Neutroninfångning i bor 10 4 He 9 m Prompt gamma n 10 B 5 m 7 Li Termiska neutroner infångas av 10 B Energin (2.3 MeV) deponeras mycket lokalt

Kärnreaktioner i hjärnan 4 He 10 B 7 Li

Behandling i två steg 1. 2. Stabilt 10 B ges Intravenöst som Bor-fenyl-alanin l 10 B aktiveras i tumören Termiska neutroner

Neutron Rdi Radiografi:

Internalview e of Neutron Radiographic beam (shielding partially removed). The detector arrangement is shown at the front

Neutron Nano Nukleär Medicin

2002 Prompt gamma spektroskopi (PGS) Mätning av infångningsgamma utsända från bor och väte i patient under bestrålning med epitermiska neutroner. n + p D 2 + gamma

2002 Prompt gamma spektroskopi (PGS) MCA+Dator Mätning av infångningsgamma utsända från bor och väte i patient under bestrålning. 10000 Räknehastigheten h t i detektorn för linjerna 1000 kan relateras lt till 100 borkoncentrationen in vivo. 10 Coun nts HPGe-detektor 0 500 1000 1500 2000 2500 Energi [kev]

Neutron stimulated emission computed tomography (NSECT), was pioneered at Duke University in 2003 by the late Dr. Carey E. Floyd Jr. for the purpose of diagnostic medical imaging. g

Spectrum for Fe with the sample out spectrum subtracted from the sample in spectrum.

Geometry of the phantom imaged in the tomography experiment. The vertical outer bars represent copper while the diagonal inner (gray) bars represent iron. Each bar measures 0.6 cm by 6 cm by 2.5 cm Reconstructed image from the NSECT acquisition of the sample. The vertical outer regions represent copper while the diagonal inner region represents iron. Each element was reconstructed separately and then combined

56 Fe 63 Cu 56 Fe 63 Cu Gamma energy spectrum from the iron copper phantom showing spectral lines from six transitions in 56 Fe and 63 Cu: 1. 63Cu from 1st excited state to ground state; energy 660 kev 2. 56Fe from 1st excited state to ground state; energy 847 kev 3. 63Cu from 2nd excited state to ground state; energy 962 kev 4. 56Fe from 3rd to 2nd excited state; energy 1239 kev 5. 56Fe from 4th to 2nd excited state; energy 1811 kev 6. 63Cu from 6th to 1st excited state; energy 1864 kev

6 MeV Neutron Stimulated Emission 6 MeV Neutron Stimulated Emission Computed Tomography NSECT spectrum of a Computed Tomography NSECT spectrum of a benign breast sample showing elements malignant breast sample showing identified through gamma spectroscopy. elements identified through gamma spectroscopy.

Medicinska Strålnings vetenskapliga projekt vid ESS? Neutron Terapi: Neutroninfångningsterapi Neutron Radiografi: Neutron Nano Nukleär Medicin: i Neutron Spridning och diffraktion Neutron Magnetism

1938 Bertil RR Persson föds 1939 Fissionsprocessen upptäcks 1963 Bertil RR Persson borjar studera radiofysik i Lund 1970 Bertil RR Persson disputerar och upphandlar neutrongenerator

De Broglie s (Dö Bröjs) ekvation De Broglie kombinerar Plancks ekvation E = h = h c/ : för sambandet mellan energin hos en foton E och dess våglängd Einsteins ekvation för vilomassan hos en partikel E=mc 2 Där m är massan hos partikeln (kg) med och c ljushastigheten (m/s) E = h = h c/ =mc 2 h / = mc de Brogle generaliserar denna ekvation till att gällapartiklar med impulsen p=mv där v är partikelns hastighet. Om vi inför Dirac s konstánt h 2 vågtalet k = 2 / och Vinkelfrekvensen = 2 fysiken: p E k h = h/p är partikelns våglängd får vi de grundläggande sambanden för kvant observera att vågtalet är en vektor

c Fysikaliska konstanter

Vågl ängd / nano-m 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 10 1 10 0 MW 1 mm THz Fotoner = 1239 / E IR m Elektroner = 1,23 E -1/2 1 Å 10-1 10-2 Neutroner 10-3 = 0.02860286 E -1/2 10-4 Moleky ylstrukture er UV 10-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000 Energi / ev

100 nm 1 nm 10 m o-m Vågläng gd / nan 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 10 1 10 0 10-1 Molekls stukturer celler 10-2 Neutroner 10-3 10-4 10-5 Fotoner = 1239 / E Elektroner = 1,23 E -1/2 = 0.0286 E -1/2 1E-4 1E-3 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000 Energi / ev

Elastisk spridning spridd Infallande neutron k f ) 2 k i neutron k 2 Q p k k i k f k Moment överföring Q p k i kf Q ki kf Q k k Q i f Q k sin 2 4 sin

Nuclear Scattering Nuclear interaction Magnetic Scattering Elektron Neutroner Dipole dipole spinn Interaction med e Elektron

Om vi antar att target urgöres av en kristall som i bilden nedan där de de gråa rundlarna symboliserar atomer. Kristaller kan betaktas som oändligt stora men i figuren nedan har bara innehållet i några få enhetsceller ritats. Atomerna i bilden nedan fortsätter på samma sätt åt alla håll och bildar en inre planstruktur i target.

Neutronvågen sprids av atomtätheten i varje plan. Genom konstruktiv interferens blir spridningen starkast i vissa vinklar. Villkoret för i vilka vinklar denna spridning sker ges av ett uttryck som kallas Braggs lag : 2d sinθ = nλ Denna ekvation ger information om vilka vinklar som ger spridning för ett visst repetitionsavstånd d mellan planen i strukturen. Om avståndet d i figuren motsvaras av ett avstånd mellan några repeterande plan, tätt besatta med atomer i en struktur fås spridning i i vinkeln θ relativ framriktningen. i Vinkeln beror förutom d även på vågländen, λ, för neutronerna.

EARLY DEVELOPMENT OF NEUTRON SCATTERING Nobel Lecture, December 8, 1994 by CLIFFORD G. SHULL. Operation of the spectrometer was entirely by hand and it was a time consuming chore for Wollan and his early colleague, R. B. Sawyer, to collect what were the first neutron diffraction patterns of polycrystalline NaCl and light and heavy water in the early months of 1946.

Neutron kristallogafi av membran proteiner

Inelastisk spridning Vid inelastisk spridning ändras energin hos den infallande neutronen med E 2 2 2 kif k inf 2 spridd E E inf E spridd 2m 2m n n

Inelastisk spridning: Den infallande neutronen förlorar energi spridd Infallande neutron k f ) 2 k i Moment överföring Q neutron k 2 Q p k p k i kf Q ki kf Q k k Q i f k i k f Q 4 sin k sin 2

Inelastisk spridning: Den infallande neutronen absorberar energi spridd Infallande neutron k f ) 2 k i Moment överföring Q neutron k 2 Q p k p k i kf Q kf ki Q k k Q f i k i k f Q 4 sin k sin 2