Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальная научная установка ИЯИ РАН
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правила конкурсного отбора заявок Проект гражданско-правового договора Порядок доступа к оборудованию и услугам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 по 2005 год включительно
проведено 63 сеанса общей продолжительностью 27,5 тысяч часов, в том
числе за последние годы: 1999 год - 2300 часов (5 сеансов), 2000 год
- 1800 часов (8 сеансов), 2001 год - 2400 часов (7 сеансов), 2002
год- 1380 часов (6 сеансов), 2003 год - 2400 часов (7 сеансов), 2004
год - 2200 часов (7 сеансов) и 2005 год - 1920 часов (6 сеансов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспериментальный комплекс ИЯИ РАНЭкспериментальный 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.
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.
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. ![]() Жуйков Борис Леонидович д.х.н., bz@inr.ru тел. 8(495)850-42-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ о созданииИнститут ядерных исследований Российской академии наук ПРИКАЗ 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:
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:
Директор ИЯИ РАН член-корреспондент РАН Л.В.Кравчук НАВЕРХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Директор Института член-корреспондент РАН Л.В.Кравчук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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:
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:
5. Научные направления деятельности УНУ:
6. Структура УНУ. В УНУ входят структурные научно-исследовательские подразделения ИЯИ РАН:
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 советИнститут ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) Научно-технический совет уникальной научной установки (НТС УНУ) "Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов"
НАВЕРХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа развитияИнститут ядерных исследований Российской академии наук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Директор Института Член-корреспондент РАН Л.В.Кравчук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 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:
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:
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:
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:
НАВЕРХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарная загрузкаКалендарная загрузка - План УНУ - 2025 годНАВЕРХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень научного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение к Положению Уникальной научной установки "Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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:
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:
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:
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 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Директор ИЯИ РАН член-корреспондент РАН ______________ М.В. Либанов "___" __________ 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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:
1. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:
2. Критические технологии развития науки, технологий и техники Российской Федерации:
3. В области прикладной ядерной физики на базе современного уникального научного оборудования проводятся исследования:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типовая форма заявки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ИЯИ РАН От _____________ (ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 заявокна 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:
Проект гражданско-правового договораНАВЕРХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение
к регламенту оказания услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва "__" ________2018 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: 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ___(вид услуг)____ 1.2. Исполнитель обязуется обеспечивать качественное и своевременное оказание Услуг с предоставлением ___(вид отчетного документа)_______ в соответствии с Техническим заданием. 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. 3.1. 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. 4.1. 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. 5.1. 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. 6.1. 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. 7.1. 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. 8.1. 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. 9.1. Техническое задание (Приложение №1).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАВЕРХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок доступа к оборудованию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Директор Института член-корреспондент РАН Л.В.Кравчук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 |