Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт ядерных исследований Российской академии наук

Уникальная научная установка ИЯИ РАН
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"
Документы:  Приказ о создании   Положение   Научно-технический совет  Программа развития
  Календарная загрузка - План УНУ - 2025 год


Пользователям:  Перечень научного оборудования  Перечень услуг  Типовая форма заявки 
Правила конкурсного отбора заявок  Проект гражданско-правового договора  Порядок доступа к оборудованию и услугам


Контакты

Схема сильноточного линейного ускорителя ионов водорода ИЯИ РАН показана на рис. Инжекторный комплекс состоит из двух инжекторов - протонов и отрицательных ионов водорода - на энергию 750 кэВ на основе ускорительных трубок и высоковольтных импульсных трансформаторов. На выходе ускорительных трубок импульсный ток каждого знака заряда достигает 100-200 мА при проектной длительности импульса 100 мкс и частоте повторения 50 Гц. Система из трех поворотных магнитов обеспечивает для каждого пучка два поворота на 45° и их совмещение в едином створе на третьем участке канала инжекции. На этом участке в дополнение к первоначальному проекту установлена бустерная ускоряющая секция RFQ на частоте 198,2 МГц, рассчитанная на доускорение пучков от энергии 400 кэВ до 750 кэВ.

Ввод в действие бустерной секции RFQ позволил увеличить надежность работы инжекторов при энергии 400 кэВ вплоть до максимальной частоты повторения импульсов 100 Гц, а также увеличить длительность импульса инжектируемого пучка до 190 мкс без насыщения железа высоковольтного импульсного трансформатора. На выходе RFQ каждый макроимпульс пучка содержит около 3,6*104 сгустков длительностью порядка 0,8 нc. Согласование 6-ти мерного фазового объема пучка с аксептансом линейного ускорителя производится с помощью системы четырех квадрупольных линз и группирователя на частоте 198,2 МГц. Для повышения захвата на входе в RFQ установлен второй группирователь на той же частоте.

Согласованный пучок инжектируется в начальную часть ускорителя, состоящую из пяти резонаторов с трубками дрейфа, работающих на частоте 198,2 МГц и ускоряющих ионы до энергии 100,1 МэВ. При этой энергии пучок инжектируется в основную часть ускорителя, в состав которой входят 27 ускоряющих резонаторов на основе ускоряющей структуры с шайбами и диафрагмами, работающих на частоте пятой гармоники 991 МГц и скомпонованных по энергопитанию и автоматизированному управлению в три сектора по 9 резонаторов с энергией на выходе 247,32 МэВ, 423,04 МэВ и 602,03 МэВ. Высокочастотное питание резонаторов начальной части обеспечивается шестью триодными генераторами, а основной части - 32 клистронными генераторами с импульсной мощностью 5 МВт и 4,7 МВт соответственно.

 


При энергии 160 МэВ имеется промежуточный вывод пучка в прилегающий зал с ловушкой на 100 мкА среднего тока. Фокусировка ускоряемого пучка осуществляется 196 квадрупольными линзами в трубках дрейфа и 120 квадрупольными дублетами между ускоряющими секциями основной части ускорителя. Средний вакуум в ускорительном тракте составляет 5*10-8 мм рт.ст. Общая длина ускорителя - 450 м. Проектная величина среднего тока на выходе ускорителя составляет 500 мкА. Максимальное значение коэффициента заполнения пучка 1,9%.

В настоящее время наладка и эксплуатация ускорителя ведутся с использованием инжектора протонов. Проведены также испытания инжектора ионов Н- с пучком.

В ходе поэтапной наладки протонный пучок ускорен до энергии 500 МэВ. В настоящий момент энергия ограничивается количеством имеющихся мощных усилительных клистронов КИУ-40 и возможностями предприятия-поставщика. Персоналом ускорителя проведена наладка в номинальном режиме последующих резонаторов с использованием переносного клистрона.

Введена в действие автоматизированная система измерения потерь ионов, что позволило снизить интегральные потери до уровня 0,1 % и дало возможность увеличить средний ток протонов до 120 мкА. Максимальная величина импульсного тока при энергии 500 МэВ достигает 20 мА.

Освоена плавная регулировка энергии ускоренного пучка при точности измерения энергии времяпролетным методом ±0,2%. Создан уникальный прибор для измерения продольной плотности частиц в сгустке и абсолютной величины скорости пучка являющийся know-how ИЯИ РАН, успешно используемый на ускорителе ММФ, а также разработанный специалистами ИЯИ РАН для ряда зарубежных лабораторий Германии, США, Японии и ЦЕРН.

Введен в строй и используется во времяпролетных экспериментах с нейтронами формирователь коротких импульсов пучка с длительностью от 0,1 мкс до 1,0 мкс на основе линии задержки, располагаемый в инжекционном тракте.

Спроектирован и построен канал вывода пучка с энергией 160 МэВ на мишень для производства изотопов. С помощью двух фокусирующих дублетов, корректирующих магнитов и согласующего резонатора, компенсирующего энергетический разброс частиц, на изотопной мишени сформирован пучок с размерами 20 мм по горизонтали и 17 мм по вертикали, содержащий 98% среднего тока 100 мкА.

Ядерно-физические эксперименты проводятся во временной экспериментальной зоне в конце туннеля ускорителя при энергиях от 160 МэВ до 423 МэВ при среднем токе пучка до 1 мкА и скважности 1,7%.

Регулярная работа ускорителя на физические и прикладные задачи началась в 1993 году. С этого времени проведено более 200 сеансов.

Экспериментальный комплекс ИЯИ РАН

Экспериментальный комплекс Московской мезонной фабрики построен в 1997 году и включает в себя тоннель, соединяющий линейный ускоритель с залом, экспериментальный зал размерами 60 х 130 м2 с двумя кранами грузоподъемностью 32 т, пристройку, где размещаются физики-экспериментаторы с регистрирующей аппаратурой, технологические системы и эксплуатационный персонал обеспечивающие работоспособность всего оборудования и экспериментальных установок в зале. Программа исследований на мезонной фабрике была сформулирована академиками А.Н.Тавхелидзе и В.М.Лобашевым в 1983 году. Ход ее реализации неоднократно обсуждался на научных конференциях и семинарах.

С начала сооружения экспериментального комплекса прошло около 20 лет. За прошедшее время программа существенно изменилась и акценты сместились в область фундаментальных и прикладных исследований на вторичных нейтронных пучках. К настоящему времени полностью смонтированы каналы транспортировки протонного пучка и некоторые установки нейтронного комплекса.Современная схема Московской мезонной фабрики представлена на рисунке.

Для транспортировки пучков к установкам создано и смонтировано уникальное радиационно стойкое оборудование. Канал протонов на основе этого оборудования был первоначально создан в 1992 году в конце тоннеля ускорителя перед подъемом протонного пучка в экспериментальный зал. Успешный запуск этого канала продемонстрировал высокую работоспособность изготовленного оборудования. На выходе канала был получен пучок протонов диаметром 3 мм с энергией до 500 МэВ. В этой экспериментальной зоне было размещено несколько физических установок и получены первые физические результаты до проводки основных пучков в экспериментальный зал.

В настоящее время смонтировано и запущено 253 м протонного тракта для транспортировки пучков на комплекс импульсных нейтронных источников.

В составе тракта транспортировки протонного пучка работают автоматизированные системы управления элементами канала, измерения параметров и потерь пучка. На тракте установлено 24 тридцатидвухканальных профилометра с шагом 2 мм и 4 мм для контроля положения протонного пучка и 60 ионизационных камер для измерения потерь при его транспортировке и настройке.

Первый канал тракта транспортировки протонного пучка был запущен в 1995 году на ловушку комплекса нейтронного источника. Перед ловушкой предусмотрено место для размещения экспериментального оборудования двухкристального диффракционного спектрометра МАДИС, на котором планируется проведение исследований мезорентгеновских спектров πр, πd и легких мезоатомов. Геометрические параметры пучка на месте мишени этой установки, измеренные при проводке пучка на ловушку, соответствуют требованиям эксперимента.

В 1997 году был введен в строй основной импульсный нейтронный источник ИН-06. Были измерены его характеристики методом времени пролета и была показана работоспособность всей системы в целом. В процессе экспериментальной проводки протонного пучка была опробована разработанная энергоэкономичная схема питания элементов оборудования тракта транспортировки, позволяющая без ввода дополнительных трансформаторов транспортировать пучок с энергией до 600 МэВ на все установки экспериментального комплекса, включая новый 100-тонный спектрометр по времени замедления в свинце. К настоящему времени изготовлено основное оборудование накопителя-группирователя протонов, предложенного и разработанного совместно с НИИЭФА им.Д.В.Ефремова. Накопитель-группирователь позволит обеспечить все установки нейтронного комплекса качествами, необходимыми для его успешной работы в XXI веке в качестве сверхинтенсивного нейтронного спектрометра по времени пролета. К настоящему времени решены все проблемы, связанные с инжекцией пучка в накопитель и быстрым выводом. Изготовлено и готово к монтажу электромагнитное оборудование, изготовлены вакуумные камеры магнитов и кикер-магнит для быстрого вывода. В накопитель заложены возможности 100% растяжки пучка во времени и пульсации с большой частотой.

Каналы пучков вторичных частиц, пионов и мюонов, разработаны и необходимое оборудование изготовлено. В их состав должны входить: канал пучка поверхностных мюонов, канал мюонов со сверхпроводящим соленоидом и короткий канал мягких пионов. Решен проектом мишенно-ловушечный узел, изготовлена ловушка пучка. Для всех каналов смонтированы система питания, система охлаждения и все коммуникации подведены к месту монтажа каналов.

Ввод в строй мюонных пучков позволит существенно расширить возможности исследований в области физики конденсированных сред, т.к. возможно параллельно использовать методы нейтронной спектрометрии и μSR-метод. В экспериментальном комплексе предусмотрена реализация эксперимента по μ-е конверсии. Планируется постановка экспериментов по исследованию нуклон-ядерных взаимодействий на протонном и нейтронном пучках.

 

КОНТАКТНАЯ ПЕРСОНА:
 
Фещенко Александр Владимирович
д.ф.-м.н., feschenk@inr.ru тел. 8(495)850-42-03, 8(495)850-42-40


Установка для получения радиоактивных изотопов ИЯИ РАН

      

В Институте ядерных исследований РАН создана и успешно эксплуатируется подземная лаборатория с установкой по облучению радиоизотопных мишеней протонным пучком линейного ускорителя Московской мезонной фабрики (г.Троицк). Установка используется для получения радиоизотопов медицинского и технического назначения. В настоящее время она является наиболее крупной ускорительной установкой в мире по энергии, аккумулированной для получения изотопов; она обладает высокой степенью автоматизации и безопасностью эксплуатации.

Установка позволяет получать целый ряд радиоизотопов. В первую очередь-стронций-82. Период полураспада этого изотопа (25 дней) позволяет транспортировать его как по территории России, так и за рубеж. В настоящее время осуществляются регулярные поставки мишеней, содержащих более 1 кюри Sr-82, в Лос-Аламосскую национальную лабораторию (США), где его выделяют химически и загружают в генераторы, используемые для кардиологической диагностики с помощью позитронно-эммисионной томографии (ПЭТ).

Много других изотопов уже производятся на установке в меньших количествах или могут производиться в будущем.


КОНТАКТНАЯ ПЕРСОНА:
 
Жуйков Борис Леонидович
д.х.н.,     bz@inr.ru тел. 8(495)850-42-54



Приказ о создании

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт ядерных исследований Российской академии наук

ПРИКАЗ
Об организации УНУ на базе струк-
турных подразделений Института

В целях повышения эффективности использования уникальных стендов и установок Института и в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2011 г. № 16-407 приказываю:

1. Организовать на базе структурных научно-исследовательских подразделе-ний Института Уникальную научную установку "Линейный ускоритель ио-нов водорода и импульсный источник нейтронов" (УНУ). Возложить на УНУ ответственность за организацию и обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным пользователям, исполнение научно-исследовательских работ по проектам федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".

2. Включить в состав УНУ структурные подразделения Института:

  • Отдел ускорительного комплекса;
  • Отдел экспериментальной физики;
  • Лаборатория радиоизотопного комплекса;
  • Лаборатория нейтронных исследований;
  • Лаборатория медицинской физики.
3. Назначить научным руководителем УНУ заместителя директора Института по научной работе доктора физ.-мат. наук Фещенко А.В. Руководство подразделениями и службами УНУ осуществляется заведующими отделами, лабораториями и руководителями служб.

4. Научному руководителю УНУ во взаимодействии с руководителями структурных подразделений УНУ разработать проекты документов, регламентирующих научно-исследовательскую деятельность УНУ совместно с внешними организациями с их последующим утверждением в установленном порядке:

  • Положение об УНУ ИЯИ РАН, определяющее основные научные направления и порядок деятельности УНУ.
  • Порядок доступа к оборудованию УНУ заинтересованных пользователей.
  • Перечень научного оборудования в составе УНУ.
  • Перечень услуг УНУ исследователям и научным коллективам как Ин-ститута, так и заинтересованным пользователям.
  • Проект договора между УНУ и организацией-заказчиком на проведение УНУ исследований и оказание услуг на возмездной и безвозмездной основе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ИЯИ РАН
член-корреспондент РАН

Л.В.Кравчук

НАВЕРХ
Положение
Положение

Уникальная научная установка
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"

Уникальная научная установка "Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов", именуемая в дальнейшем УНУ, образована на базе структурных подразделений Института:

  • Отдел ускорительного комплекса;
  • Отдел экспериментальной физики;
  • Лаборатория изотопного комплекса;
  • Лаборатория нейтронных исследований;
  • Лаборатория медицинской физики.
1. Местонахождение и почтовый адрес:
Местонахождение: г. Москва, г. Троицк.
Почтовый адрес: 117312 Москва, проспект 60-летия Октября, д. 7а.

2. УНУ руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами ИЯИ РАН.

3. Основными направлением деятельности УНУ является обеспечение на имеющемся оборудовании проведения исследований, а также оказание услуг исследователям и научным коллективам как ИЯИ РАН, так и иным заинтересованным пользователям.

4. Целями и задачами УНУ являются:
  • обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном оборудовании заинтересованным пользователям;
  • повышение эффективности и уровня загрузки научного оборудования УНУ;
  • обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных исследований на оборудовании УНУ;
  • сотрудничество с университетами и высшими учебными заведениями по вопросам проведения научных исследований и подготовки специалистов высшей квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования УНУ;
  • реализация мероприятий программы развития УНУ.


5. Научные направления деятельности УНУ:
  • физика атомного ядра, динамика ядерных и фотоядерных реакций, физика радионуклидов и тяжёлых ионов;
  • нейтронная физика, технология интенсивных источников нейтронов, исследование конденсированных сред, радиационное материаловедение;
  • физика и техника сильноточных ускорителей нового поколения;
  • прикладная ядерная физика, радиоизотопные исследования, безопасная ядерная энергетика, ядерная медицина.
  • проведение исследований в соответствии с перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий развития науки, технологий и техники (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899).


6. Структура УНУ.
В УНУ входят структурные научно-исследовательские подразделения ИЯИ РАН:
  • Отдел ускорительного комплекса;
  • Отдел экспериментальной физики;
  • Лаборатория изотопного комплекса;
  • Лаборатория нейтронных исследований;
  • Лаборатория медицинской физики.


7. Оборудование УНУ: состав научного оборудования УНУ формируется научным руководителем УНУ и утверждается директором Института.
Перечень научного оборудования, закрепленного за УНУ для обеспечения своей деятельности, оформляется и уточняется ежегодно в соответствии с Программой научных исследований ИЯИ РАН.

8. Финансирование деятельности УНУ осуществляется Институтом, в том числе в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение работ по развитию УНУ.

9. УНУ использует средства на достижение целей и решение задач, предусмотренных настоящим Положением.

10. Организация деятельности УНУ:

   10.1. Руководство деятельностью УНУ осуществляется научным руководителем УНУ, назначаемым приказом директора Института. Руководство подразделениями и службами УНУ осуществляется заведующими лабораториями и руководителями служб. Должностные обязанности и функции научного руководителя УНУ, заместителей научного руководителя УНУ, руководителей научных подразделений в составе УНУ определяются должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке.
   10.2. Структура УНУ утверждается директором ИЯИ РАН.

11. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг определяет директор ИЯИ РАН и научный руководитель УНУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ИЯИ РАН.

   11.1. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.
   11.2. Проведение УНУ научных исследований и оказание услуг на возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между организацией-заказчиком и ИЯИ РАН.

12. Контроль за осуществлением деятельности УНУ осуществляет научный руководитель УНУ.

13. Прекращение деятельности УНУ осуществляется в установленном порядке на основании приказа директора ИЯИ РАН.

НАВЕРХ

Научно-технический совет

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт ядерных исследований Российской академии наук
(ИЯИ РАН)

Научно-технический совет уникальной научной установки (НТС УНУ)
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"


 ФИООрганизацияДолжность
1.Фещенко Александр Владимирович-
председатель НТС УНУ
ИЯИ РАНЗаместитель директора, доктор физико-математических наук
2.Кравчук Леонид Владимирович ИЯИ РАНГлавный научный сотрудник, член-корреспондент РАН, доктор технических наук
3.Либанов Максим Валентинович ИЯИ РАНДиректор ИЯИ РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук
4.Ткачев Игорь Иванович ИЯИ РАНГлавный научный сотрудник, академик РАН, доктор физико-математических наук
5.Акулиничев Сергей Всеволодович ИЯИ РАНЗаведующий лабораторией, доктор физико-математических наук
6.Жуйков Борис Леонидович ИЯИ РАНГлавный научный сотрудник, заведующий лабораторией, доктор химических наук
7.Коптелов Эдуард Алексеевич ИЯИ РАНГлавный научный сотрудник, заведующий лабораторией, доктор физико-математических наук
8.Садыков Равиль Асхатович ИЯИ РАНВедущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук


НАВЕРХ

Программа развития

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт ядерных исследований Российской академии наук



Программа развития
Уникальной научной установки
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"


1 УНУ - Общая информация.

Линейный ускоритель ИЯИ РАН предназначен для получения высокоинтенсивных пучков протонов и отрицательных ионов водорода со средним суммарным током ионов обоих знаков заряда 0,5 мА про энергии 600 МэВ и генеpации высокоинтенсивных пучков вторичных частиц: мюонов, пи--мезонов, нейтрино, нейтронов и нейтральных атомов водоpода. Длительность макpоимпульса пучка 100 мкс пpи частоте повторения 100 Гц. Инжектором служит ускоpительная тpубка, питаемая высоковольтным импульсным тpансфоpматоpом на 750 кВ. Hачальная часть ускоpителя (длина 80 метров) состоит из 5 резонаторов с трубками дрейфа с ВЧ питанием от тpиодных генеpатоpов на частоте 198,2 МГц с импульсной мощностью до 5 МВт. Основная часть ускоpителя на энеpгию 600 МэВ (длина 360 м) состоит из 27 pезонатоpов с проводящими шайбами и диафpгамами с ВЧ питанием на частоте 991 МГц от клистpонных генераторов с импульсной мощностью 4,75 МВт. Предусмотрен промежуточный вывод пучка с энергией до 160 МэВ для пpикладных ядерно-физических работ. Фокусировка пучка обеспечивается квадpупольными линзами тpубок дpейфа начальной части ускорителя и квадpупольными дублетами между ускоpяющими секциями основной части ускоpителя. Автоматизиpованное упpавление ускоpителя обеспечивается пятью сектоpными ЭВМ и шестью ЭВМ центpального пульта. Пpедусмотpена возможность увеличения сpеднего тока ускоpителя до 1,0 -2,0 мА.

В настоящее вpемя в мире существуют тpи ускоpителя класса мезонных фабpик: линейный ускоpитель Лос-Аламоской мезонной фабрики (США) на энеpгию 800 МэВ и сpедний ток 1000 мкА, синхpоциклотpон на энеpгию 595 МэВ и сpедний ток 250 мкА в Виллингене (Швейцаpия) и циклотpон ТРИУМФ для ускоpения отpицательных ионов водоpода на энеpгию 520 МэВ и сpедний ток 250 мкА в Ванкувеpе (Канада).

Нейтронный комплекс ЦКП ИЯИ РАН включает в себя три нейтронных источника: импульсный нейтронный источник ИН-06, высокочувствительный 100-тонный спектрометр по времени замедления нейтронов в свинце (СВЗ-100) и нейтронный источник РАДЭКС с время-пролетным нейтронным спектрометром на базе ловушки пучка протонов (РАДЭКС-ВПНС).

На выведенном пучке протонов с энергией 160 МэВ создана крупнейшая в Европе установка по наработке изотопов для ядерной медицины. Главный изотоп, производимый на установке - стронций-82, используемый в позитронно-эмиссионой томографии для диагностики ряда сердечных заболеваний. Установка способна производить десятки кюри стронция-82 в год, что может обеспечить всю европейскую потребность, а также кадмий-109, натрий-22, германий-68 и другие изотопы. Сравнимые по производительности установки существуют только в Ванкувере (Канада), Лос-Аламосе и Брукхевене (США), но установка в ИЯИ РАН имеет ряд преимуществ по сравнению с ранее созданными как в плане производительности, так и по уровню безопасности и автоматизации. По качеству изотопы ИЯИ РАН не уступают или превосходят зарубежные аналоги. В России может в ближайшее время потребляться от 1 до 3 кюри стронция-82 в год. Потребление его в Северной Америке - 20-30 кюри и уровень потребления имеет тенденцию к увеличению. В Европе и Азии Стронций-82 пока не используется, но в ближайшее время рынок может составить не меньший объем, чем в Северной Америке.
В ИЯИ РАН создан новый радиологический центр, предназначенный для использования различных современных видов лучевой терапии. Основной установкой центра является установка для облучения фиксированным горизонтальным пучком протонов. Оригинальные разработки системы позиционирования пациента, систем формирования пучка и других устройств дают возможность облучать опухоли широкого диапазона размеров и локализаций, включая новообразования глаза, головы, мягких тканей и др. Важным дополнением протонной лучевой установки ИЯИ РАН является ускоритель электронов СЛ-75-5-МТ, расположенный рядом с протонной установкой. Последовательное использование протонных и фотонных пучков для комбинированного облучения рассматривается в настоящее время как весьма перспективное направление радиотерапии. Эта методика дает реальную возможность значительно повысить эффективность использования дорогого в эксплуатации ускорителя протонов, поскольку для многих видов новообразований около половины канцерицидной дозы может быть проведено фотонами без ущерба для качества лечения. Дальнейшее развитие центра предусматривает создание дополнительных процедурных помещений протонной терапии, разработку и внедрение автоматических формирующих устройств для конвенциальной радиотерапии, разработку и внедрение позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ) с использованием изотопов собственного производства, использование контактной радиотерапии с использованием изотопов собственного производства, разработку и внедрение новых методов нейтрон-захватной радиотерапии на пучках вторичных нейтронов линейного ускорителя ИЯИ РАН. Реализация этих планов позволит создать универсальный радиологический центр мирового уровня.

2 Основные направления развития УНУ

Предполагается развитие УНУ "Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов" по следующим основным направлениям:

  • Совершенствование и модернизация материально-технической базы комплексов в составе УНУ - линейного ускорителя, нейтронного источника, изотопного комплекса и комплекса протонной терапии - модернизация и реконструкция основных технологических систем с обязательным переходом на современную компонентную базу в системах АСУ, управления и стабилизации параметров систем.
  • Разработка технологии получения новых перспективных изотопов для ранней диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний с использованием Изотопного комплекса и комплекса протонной терапии УНУ.
  • создание дополнительных процедурных помещений протонной терапии, разработка и внедрение автоматических формирующих устройств для конвенциальной радиотерапии
  • Расширение деятельности УНУ по обеспечению и развитию исследований в форме коллективного пользования для российских и зарубежных организаций с повышением надежности работы, внедрением новых методов формирования пучка.
  • Мероприятия по обеспечению достоверности и точности измерений.
3 Совершенствование и модернизация материально-технической базы УНУ

Совершенствование и модернизация материально-технической базы УНУ является приоритетным направлением развития УНУ. Работы по этому направлению будут включать комплексные работы по модернизации научного оборудования, входящего в состав УНУ, с целью расширения технических возможностей проведения исследований, приобретение расходных материалов и организацию сервисного обслуживания внешних пользователей для обеспечения условий функционирования УНУ.

Запланированы следующие работы по совершенствованию и модернизации материально-технической базы УНУ:

  • установка и реализация систем прецизионного формирования протонного пучка на мишени радиоизотопного Комплекса ИЯИ РАН;
  • расчет, разработка и создание новой нейтронной мишени для ИН-06. Одной из важнейших составляющих мишени является бериллиевый отражатель, использование которого позволит поднять нейтронный поток на нижнем замедлителе в 8-10 раз, а на верхнем - в 2 раза при прочих равных условиях;
  • полная модернизация АСУ ускорителя и изотопного комплекса ИЯИ РАН с переводом всего комплекса АСУ на современную элементную базу;
  • Развитие и практическая реализация технологий получения новых ускорительных изотопов для ядерной медицины.
В рамках совершенствования и модернизации материально-технической базы УНУ запланированы следующие работы:

  • Разработка и ввод в научную эксплуатацию новых элементов систем формирования и измерения параметров пучка ускорительного комплекса
  • Подготовка проектов новых экспериментов по перспективным медицинским изотопам.
  • Модернизация технологических систем (высокочастотного питания, электропитания, охлаждения, радиационного контроля) и систем формирования пучка изотопного комплекса и комплекса протонной терапии ИЯИ РАН.
4 Разработка технологии получения перспективных изотопов для диагностики и лечения различных заболеваний с использованием УНУ.

Разработка и развитие технологий получения перспективных изотопов для диагностики и лечения различных заболеваний с использованием УНУ направлена на расширение спектра получаемых изотопов для диагностики и лечения заболеваний с использованием уникальных возможностей линейного ускорителя ионов водорода ИЯИ РАН, расширение сферы предоставляемых услуг коллективного пользования, обеспечение достоверности и точности проводимых измерений и процедур на УНУ, использование технических возможностей уникального оборудования УНУ в полном объеме.

Дальнейшее совершенствование следующих методик для УНУ:

  • Методика настройки ускоряющих и фокусирующих полей с использованием модернизированных элементов АСУ ускорителя.
  • Методика настройки режимов ускорения малых и больших ускоряемых токов пучка с использованием новых и модернизированных элементов системы диагностики пучка.
  • Методика стабилизации ускоряющих и фокусирующих полей линейного ускорителя с использованием разработанных систем управления, блокировки и сигнализации (УБС).
  • Методика повышения надежности и эффективности работы ускорительного комплекса на основе комплекса мер по модернизации основных систем (система ВЧ питания, системы электропитания, охлаждения и термостабилизации, диагностики пучка, УБС и АСУ линейного ускорителя.


Разрабатываемые методики должны позволить проводить весь комплекс планируемых исследований как в рамках задач УНУ, так и в рамках Программы фундаментальных и прикладных исследований ИЯИ РАН на УНУ с привлечением широкого круга пользователей из других организаций и ведомств Российской Федерации и зарубежных научных центров.

5 Расширение деятельности УНУ по обеспечению и развитию исследований в форме коллективного пользования.

Основными задачами по расширению деятельности УНУ по обеспечению и развитию исследований в форме услуг коллективного пользования оборудования являются:
  • Увеличение числа пользователей УНУ и расширение "географии#34 пользователей - российские и зарубежные научные организации и центры.
  • Совершенствование и модернизация материально-технической базы УНУ.
  • Создание условий для достижения высоких значений использования ("загрузки") дорогостоящего оборудования в научных процессах.
  • Разработка новых методов проведения исследований и реализации технологических процессов.
  • Повышение квалификации российских ученых на базе УНУ и увеличение числа подготовленных высококвалифицированных специалистов.
  • Увеличение числа ученых, студентов и аспирантов организаций и вузов Российской Федерации, использующих УНУ для проведения НИР.


6 Мероприятия по обеспечению достоверности и точности измерений для обеспечения выполнения Программ научных исследований на УНУ.

Достоверность и точность измерений, выполняемых на УНУ обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
  • Организация поверки научного оборудования УНУ.
  • Применение и разработка стандартных и новых методов для аттестации используемого уникального оборудования линейного ускорителя ИЯИ РАН.
  • Разработка методик исследований и испытаний состава и качества получаемых изотопов для медицины и промышленности.


НАВЕРХ

Календарная загрузка
Календарная загрузка - План УНУ - 2025 год

НАВЕРХ

Перечень научного оборудования
Приложение к Положению

Уникальной научной установки
"Линейный ускоритель ионов
водорода и импульсный источник
нейтронов"
СПИСОК
научного оборудования Уникальной научной установки
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"


1. Линейный ускоритель ионов водорода на энергию 600 МэВ

Проведение научных исследований по направлениям:
  • физика элементарных частиц и фундаментальная ядерная физика;
  • динамика ядерных реакций, физика радионуклидов и тяжелых ионов;
  • нейтронная физика, технология интенсивных источников нейтронов, исследования конденсированных сред, технология новых материалов с заданными свойствами, высокомолекулярные соединения, биология и биотехнология;
  • физика и техника сильноточных ускорителей заряженных частиц;
  • прикладная ядерная физика, радиоизотопные исследования, электроядерная трансмутация делящихся материалов, материалы для ядерной энергетики и ядерная медицина.
Технические характеристики:

Энергия (проект) пучка на выходе - 600 МэВ
Средний ток ускоренных частиц - до 1 мА
Импульсный ток ионов водорода - до 50 мА
Длительность тока пучка 100 - 200 мксек
Частота повторения импульсов 100 Гц
Плавное регулирование энергии пучка в диапазоне 160 - 600 МэВ
Промежуточный вывод пучка - энергия 160 МэВ
Система высокочастотного питания:
33 основных и 4 резервных мощных усилителя, в том числе, для первой части ускорителя - 5 каналов с импульсной мощностью 4 МВт, и для второй части - 28 основных каналов с импульсной мощностью 4 МВт.
Общая длина ускорителя - 450 м

2. Импульсный источник нейтронов ИН-06

Проведение научных исследований по следующим направлениям:
- фундаментальные и прикладные исследования в области физики конденсированных сред, материаловедения, высокомолекулярные соединения, биотехнологии, биофизики, геофизики, исследования наноструктурированных материалов;
- технология интенсивных источников нейтронов, технологии создания новых материалов с заданными свойствами;
- прикладная ядерная физика, радиоизотопные исследования, электроядерная трансмутация делящихся материалов, материалы для ядерной энергетики.

Технические характеристики:

В состав Нейтронного комплекса ИН-06 входят:
  • мишенный комплекс - водоохлаждаемая ампула с вольфрамовой мишенью;
  • комбинированная времяпролетная нейтроннографическая установка ДИАС для комплексных нейтронных исследований атомной структуры и спектров возбуждения конденсированных сред в условиях различных внешних воздействий на образец.
  • дифрактометр в геометрии обратного рассеяния высокого разрешения и светосилы с временной фокусировкой,
  • светосильный нейтронный спектрометр в обратной геометрии рассеяния.
  • Зеркальный нейтроновод из нержавеющей стали и дифрактометр обратной геометрии рассеяния высокого разрешения для проведения экспериментов по исследованию конденсированного состояния вещества.
  • Нейтронофизическая установка Геркулес для проведения исследований структуры и динамики конденсированных сред при высоких давлениях и криогенных температурах
  • Нейтронный рефлектометр с горизонтальной плоскостью рассеяния с суперзеркальным нейтроноводом и двухкоординатным позиционно-чувствительным детектором.
  • Нейтронный спектрометр прямой геометрии для исследования динамики конденсированного состояния.


3. Комплекс протонной терапии на базе сильноточного линейного ускорителя протонов ИЯИ РАН

Современный радиологический центр, предназначенный для использования различных видов лучевой терапии онкологических заболеваний.

Технические характеристики.

В составе КПТ имеются следующие системы:
  • Протонная лучевая установка с фиксированным горизонтальным пучком протонов. Основные параметры лучевой установки:

       - Энергия протонов- от 70 до 220 МэВ,
       - Частота макроимпульсов - до 100 Гц,
       - Длительность макроимпульсов - до 200 мксек,
       - Средняя интенсивность - 0-1 мкА,
       - Апертура пучка - до 10 см,
       - Локализация мишени - без ограничений.
       - Положение пациента при облучении - сидя или лежа.
       - Система центрации пациента - лазерная и рентгеновская.
       - Фиксация пациента - термопластиковыми масками.
       - Система формирования пучка - пассивное рассеяние с модуляцией энергии гребенчатыми фильтрами и модуляторами.
       - Система планирования облучения - программа 3D-планирования с учетом электромагнитных и ядерных взаимодействий.
       - Пропускная способность установки - 10 пациентов в смену.

    Перечисленные параметры являются оптимальными для протонной терапии опухолей различной локализации от опухолей глаза до глубокозалегающих крупных опухолей.
  • Система предварительного формирования пучка с каналом транспортировки пучка.
  • Медицинский ускоритель электронов СЛ-75-5-МТ. Энергия тормозных фотонов до 6 МэВ. Ускоритель доработан в ИЯИ РАН - добавлена система фиксации пациентов с помощью масок и вакуумных матрасов, дополнен системой изготовления индивидуальных коллиматоров с компьютерным управлением.
  • Аппарат рентгенотерапии близкофокусный РЕНТГЕН-ТА-02. Энергия рентгеновских лучей до 70 КэВ.
  • Томограф-симулятор Toshiba Aquilion LB-16. Томограф специально разработан для лучевой терапии - имеет широкую апертуру (90 см), большое рабочее поле (70 см) и систему лазеров для предлучевой топометрии пациентов.

    Установка КПТ в ИЯИ РАН имеет оптимальные сочетания всех параметров пучка (энергия, длительность и частота макроимпульсов, апертура) с точки зрения радиотерапии.
    Здесь сочетаются в одном месте протонная лучевая установка, ускоритель электронов и томограф-симулятор. Это важное преимущество КПТ, позволяющее осуществлять полный цикл сочетанной лучевой терапии (протонной и конвенциальной). Сочетанная лучевая терапия является перспективным и экономически эффективным направлением в радиологии. Также имеется возможность проводить не только сочетанную лучевую терапию, но и диагностику опухолей с использованием короткоживущих изотопов собственного производства.


4. Радиоизотопный комплекс ИЯИ РАН

Разработка, испытание и внедрение генератора стронций-рубидий-82 для медицинской диагностики с помощью позитронно-эмиссионной томографии. На основе продукта, производимого на линейном ускорителе ИЯИ РАН - изотопа стронций-82, создан отечественный генератор стронций-82/рубидий-82, предназначенный для диагностики заболеваний различных внутренних органов тела человека, в первую очередь, сердечных заболеваний.

Технические характеристики.

Радиоизотопный стенд: установка на пучке протонов линейного ускорителя мезонной фабрике - крупнейшая в мире в плане энергии ускорителя, аккумулируемой для получения изотопов. Установка представляет из себя двухэтажную лабораторию, оснащенную всеми системами автоматизации и компьютерного контроля. Энергия протонов - 160 МэВ, ток - 120 мкА, возможно - выше.
Гамма-сперктрометрический комплекс, оснащенный современными детекторами гамма-излучения и вычислительной техникой.
Радиохимическая лаборатория, включая горячие камеры для работы с радиоактивными препаратами (у организации-партнера-Завода "Медицинских радиоактивных препаратов").
Установка позитронно-эмиссионной томографии для диагностики пациентов и соответствующее вспомогательное оборудование (у организации-партнера ГУ ЦНИРРИ МЗ РФ)

НАВЕРХ

Перечень услуг
Перечень услуг
уникальной научной установки (УНУ)
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"


В соответствии с целями и задачами, определяющими деятельность УНУ ИЯИ РАН "Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов" оказывает услуги в проведении научных исследований по следующим основным направлениям:

  • Физика атомного ядра, динамика ядерных и фотоядерных реакций, физика радионуклидов и тяжелых ионов.
  • Нейтронная физика, технология интенсивных источников нейтронов, исследование конденсированных сред, радиационное материаловедение.
  • Физика и техника сильноточных ускорителей на средние и промежуточные энергии.
  • Прикладная ядерная физика, радиоизотопные исследования, безопасная ядерная энергетика, ядерная медицина.
  • Сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам проведения научных исследований и подготовки специалистов высшей квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования УНУ.
Проведение исследований в соответствии с перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий развития науки, технологий и техники Российской Федерации (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 № 529):
1. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:
  • Высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика.
  • Превентивная и персонализированная медицина, обеспечение здорового долголетия.
  • Высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство.
  • Безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации.
  • Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства.
  • Укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования.
  • Адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

2. Критические технологии развития науки, технологий и техники Российской Федерации:
  • Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной).
  • Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом.
  • Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия.
  • Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов.
  • Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для сбережения здоровья.
  • Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии.
  • Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям.
  • Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных.
  • Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений.
  • Технология создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения).
  • Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации.
  • Технологии защищенных квантовых систем передачи данных.
  • Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного програм-много обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами.
  • Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы.
  • Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.
  • Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке.
  • Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации.
  • Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений.
  • Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата ( в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
  • Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
  • Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов.


3. В области прикладной ядерной физики на базе современного уникального научного оборудования проводятся исследования:
  • Разработка технологий получения перспективных медицинских радиоизотопов для ранней диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Разработка методов и аппаратуры для лучевой терапии, в частности, разработка технологии сочетанной радиотерапии с использованием радиоактивных наноструктур и адронной терапии.
  • Разработка программного обеспечения для формирования трехмерного дозового распределения методом пассивного рассеяния протонов.
НАВЕРХ

Типовая форма заявки
В ИЯИ РАН

От _____________ (ФИО)

ЗАЯВКА


На выполнение работ для организации _________________________________ на оборудовании Уникальной научной установки ИЯИ РАН "Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов" Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерных исследований Российской академии наук.

1. Вид работ (научные исследования, контрольно-измерительные исследования)

2. Содержание работ (услуг)

3. Необходимые методы исследований или необходимое для проведения работ оборудование УНУ ИЯИ РАН.

4. Техническое задание на проведение работ, в каком виде необходимо предоставить результаты (отчет, таблица, диаграмма, требуется ли дополнительная расшифровка результатов и т.д.).

5. Описание представляемых на исследование образцов (количество, состав, форма, агрегатное состояние, геометрические размеры, нестабильность образцов и т.д.), а также необходимость сохранения исследуемых образцов для возврата Заказчику.

6. Предполагаемое время начала работ
"____"__________20__г.

7. Желательный срок выполнения работ "____"__________20__г.

8. Дополнительные данные (условия хранения, требования к подготовке образцов, были ли проведены предварительные исследования образцов и т.д.).

ЗАКАЗЧИК:


1. ФИО и должность, контактный телефон и адрес электронной почты
2. ФИО руководителя (ФИО, должность уполномоченного лица) организации для подписания договора
3. Адрес и банковские реквизиты организации

В случае последующего опубликования результатов исследований обязуюсь включить в текст публикации следующее: в российский журнал "Работа выполнена с использованием оборудования УНУ ИЯИ РАН", в зарубежный журнал "This work was performed using the equipment of the Unique Scientific Facility INR RAS", а также указать в списке авторов работы сотрудника выполнившего данные исследования.

Подпись ____________ Дата (__/__/____)


Типовая форма заявки (в формате doc)

НАВЕРХ

Правила конкурсного отбора заявок
Правила конкурсного отбора заявок сторонних организаций
на проведение исследований на оборудовании
Уникальной научной установки
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"


Конкурсный отбор заявок для проведения исследований на оборудовании Уникальной научной установки ИЯИ РАН "Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов" в соответствии с регламентом доступа к оборудованию УНУ выполняется Научно-техническим советом УНУ ИЯИ РАН.

1. Прием заявок для проведения исследований на оборудовании УНУ от сторонних организаций осуществляется в течение года на постоянной основе.

2. При возможности бесконфликтного распределения времени работы ускорителя для проведения исследований сторонними организациями удовлетворяются все поданные заявки, обладающие научной значимостью, проведение исследований по которым технически осуществимы на существующем оборудовании УНУ ИЯИ РАН.

3. В случае конфликта в распределении времени проведения экспериментальных исследований между заявителями предлагается решить это вопрос участникам исследований по взаимному соглашению.

4. При невозможности разрешения конфликта в распределении времени между заявителями по соглашению основным критерием отбора заявок для НТС УНУ ИЯИ РАН является их относительная научная значимость, для оценки которой членами НТС могут быть привлечены внешние эксперты и запрошены дополнительные обоснования со стороны заявителей.

5. Дополнительными критериями, которые могут повлиять на повышение приоритета заявки являются:

  • проведение экспериментов, совместимых по времени с плановыми экспериментами ИЯИ РАН;
  • наличие существенного научного задела у заявителя (ранее полученные научные результаты по предложенной экспериментальной программе).

НАВЕРХ



Проект гражданско-правового договора
Приложение к регламенту оказания услуг

ДОГОВОР №_____

Москва        "__" ________20__ г.

_(наименование организации)______, в лице _(должность, ФИО)____, действующего на основании
_(наименование документа)___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,
и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), в лице __(должность, ФИО)__,
действующего на основании ___(наименование документа)___ с другой стороны, совместно
      
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора


1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ___(вид услуг)____
согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору) и предоставить ______(вид отчетного документа)____ по цене, в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется обеспечивать качественное и своевременное оказание Услуг с предоставлением ___(вид отчетного документа)_______ в соответствии с Техническим заданием.
      

2. Срок действия Договора и срок оказания Услуг


2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты начала оказания Услуг, указанной в п. 2.2. Договора.

2.2. Датой начала оказания Услуг является "___" _________20___ года.

2.3. Датой окончания оказания Услуг является "____" ________20__ года.

3. Стоимость Услуг и условия оплаты


3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ___________рублей (Сумма прописью) рублей, включая НДС 18% в размере _________________ (Сумма прописью) рублей. Стоимость включает все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору.

3.2. Указанная в п. 3.1 настоящего Договора сумма подлежит перечислению на банковский счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета от Исполнителя с приложением счета-фактуры при условии подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг и предоставления Исполнителем ____(вид отчетного документа)______ в соответствии с Техническим заданием.

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг


4.1. Факт оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемым Заказчиком и Исполнителем.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, и _(вид отчетного документа)____в 2-х (двух) экземплярах, а также два экземпляра компакт-диска, содержащего всю информацию, полученную в ходе проведения измерений.

4.3. Заказчик подписывает Акт или представляет письменный мотивированный отказ от приемки услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта от Исполнителя.

4.4. Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные в отказе Заказчика от подписания Акта, своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней и вновь представить на рассмотрение Заказчика Акт.

5. Права и обязанности Сторон


5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Осуществить оплату Услуг Исполнителя по цене и в установленные Договором сроки, в соответствии с качеством и объемом их выполнения.

5.1.2. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по настоящему Договору, в документарной форме.

5.1.3. Предоставить Исполнителю материалы, необходимые для выполнения работ.

5.1.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика оплатить фактически оказанные Услуги, в соответствии с уровнем качества их выполнения.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением Исполнителя за 14 (четырнадцать) календарных дней до момента расторжения.

5.2.2. Отказаться от подписания Акта в случае, если Услуги не отвечают требованиям Заказчика, переданным Исполнителю.

5.2.3. Получать от Исполнителя информацию, непосредственно связанную с оказанием Услуг.

5.2.4. Уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных Услуг ниже установленного соглашением Сторон (Техническим заданием и/или иными документами), либо если Услуги оказаны не в сроки, установленные настоящим Договором.

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. Оказать Услуги установленного качества в сроки и в объемах, определенных настоящим Договором.

5.3.2. Предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с оказанием Услуг.

5.3.3. Предоставить Заказчику_(вид отчетного документа)______.

5.3.4. Обеспечить полную конфиденциальность информации, полученной Исполнителем от Заказчика в связи с оказанием Услуг в течение всего срока действия настоящего Договора и после его окончания, в связи с чем: - не разглашать и не передавать другим лицам сведения, полученные в связи с оказанием Услуг; - не использовать сведения, полученные в связи с оказанием Услуг, в своих собственных целях или таким образом, который причиняет или может причинить ущерб Заказчику или его деятельности.

5.3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг выставить Заказчику счет на оплату оказанных Услуг с приложением счета-фактуры.

5.4. Исполнитель имеет право:

5.4.1. Требовать оплаты оказанных Услуг в соответствии с их объемом и качеством.

5.4.2. Расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним существенных условий Договора, письменно предупредив Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до такого расторжения.

6. Ответственность


6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при оказании Услуг и обязуется возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем таких требований, при предоставлении Заказчиком документов, подтверждающих эти убытки.

6.3. В случае нарушения сроков оказания Услуг, установленных в настоящем Договоре, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.4. В случае непредставления или нарушения сроков предоставления документов, предусмотренных в п. 4.2. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ___________от цены Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.5. В случае просрочки сроков оплаты оказанных Услуг, предусмотренных в п. 3.2. Договора Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере ____от цены Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.6. Все штрафные санкции по настоящему Договору применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения виновной Стороной соответствующего письменного уведомления.

7. Форс - мажор


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, пожаров, наводнений, взрывов, военных действий.

7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее двух дней) после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение трех рабочих дней после их прекращения, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.

7.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему Договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.

8. Прочие условия


8.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами.

8.3. Все разногласия и споры, возникающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 30 (тридцати) дней с даты начала письменной переписки в отношении спора, то такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

8.4. В случае публикации результатов, полученных по настоящему Договору, в средствах массовой информации, рекламных, научных и иных материалах Исполнитель обязан указывать, что результаты были получены с использованием оборудования Уникальной научной установки ИЯИ РАН

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Приложения к договору


9.1. Техническое задание (Приложение №1).

10. Реквизиты и подписи Сторон


ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт ядерных
исследований Российской академии наук
(ИЯИ РАН)
Юридический адрес: 117312, Москва,
проспект 60-летия Октября, д. 7а
Фактический адрес: 117312, Москва,
проспект 60-летия Октября, д. 7а
Платежные реквизиты:
ИНН 7728116437 КПП 772801001
Наименование Банка: ГУ Банка России по ЦФО
//УФК по г. Москве г. Москва
БИК 004525988
Расчетный счет: 03214643000000017300
ЕКС (корр счет) 40102810545370000003
Получатель: УФК по г. Москве (ИЯИ РАН) л/с 20736Ц76200

Должность

___________________ /ФИО/
М.П.
Должность

___________________ /ФИО/
М.П.


Проект гражданско-правового договора (в формате docx)
НАВЕРХ

Порядок доступа к оборудованию
Порядок
выполнения работ и оказания услуг для проведения научных исследований
и осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих лиц
на Уникальной научной установке
"Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"

Уникальная научная установка (далее - УНУ) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) представляет собой научно-организационную структуру, обладающую современным научным оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую на имеющемся оборудовании проведение научных исследований и оказание услуг (исследований, испытаний, измерений), в том числе в интересах внешних пользователей (сторонних организаций).

Научно-технический совет УНУ ИЯИ РАН (НТС УНУ) утверждает перечень типовых услуг, оказываемых заинтересованным пользователям с использованием оборудования УНУ, а также стоимость оказываемых услуг.

Типовой договор на проведение научных исследований и оказание услуг разрабатывается НТС УНУ. Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе проведения научных исследований и оказания услуги, регулируются договором между ИЯИ РАН и пользователем.

НТС УНУ осуществляет прием от заинтересованных пользователей заявок на проведение научных исследований и оказание услуг (далее - заявки). Форма заявки разрабатывается и утверждается ИЯИ РАН. Заявка должна содержать в том числе: информацию о заявителе (Ф.И.О., организация, адрес, телефон и др.); описание работ (наименование, цель работы, объект исследований, предполагаемую продолжительность работ на оборудовании, желаемую дату начала и др.) и, при необходимости, техническое задание.

Перечень типовых услуг УНУ, используемое оборудование, примерный договор на проведение научных исследований и оказание услуги, форма заявки публикуются на официальном сайте УНУ в сети Интернет.

Прием, регистрация, обработка, хранение заявок, результаты их рассмотрения и выполнения осуществляется в электронном виде с использованием СУБД, позволяющих учитывать временную загрузку объектов приборной базы, задействованных в оказании услуг.

Заявки рассматриваются НТС УНУ по мере их поступления в течение двух рабочих недель с момента регистрации заявки.

НТС УНУ вправе устанавливать порядок рассмотрения заявок, включая содержательную часть работы, степень соответствия заявки возможностям оборудования УНУ, времени работы оборудования.

По результатам рассмотрения заявок руководитель УНУ принимает решение о возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ и оказание услуги и включает заявку в план работ УНУ. Решение о невозможности заключения договора должно быть мотивированным и доведено до сведения пользователя не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Возможность допуска физических лиц - представителей заинтересованного пользователя непосредственно к работе на оборудовании УНУ устанавливается в договоре на оказание услуги в соответствии со всем комплексом Правил техники безопасности и требований к персоналу, непосредственно участвующего в исследованиях на оборудовании УНУ в ИЯИ РАН.

По завершению оказания услуги внешнему пользователю выдается соответствующий документ, содержащий результаты выполненных работ. Конкретное содержание документа согласовывается на стадии заключения договора о проведении научных работ.

НАВЕРХ

Контакты
   Научный руководитель
   д.ф.м.н. Фещенко Александр Владимирович
   Тел 8(495)850-42-40
   e-mail: feschenk@inr.ru
   Нейтронный комплекс
   д.ф.м.н. Коптелов Эдуард Алексеевич
   Тел 8(495)850-42-60
   e-mail: koptelov@inr.ru
   Радиоизотопный комплекс
   д.х.н. Жуйков Борис Леонидович
   Тел 8(495)850-42-54
   e-mail: bz@inr.ru
   Комплекс лучевой терапии
   д.ф.м.н. Акулиничев Сергей Всеволодович
   Тел 8(495)850-42-63
   e-mail: akulinic@inr.ru

НАВЕРХ

WWW.INR.RU 2001 © webmasters