JP4821011B2 - Charge conversion thin film and particle accelerator - Google Patents

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本発明は、荷電粒子から電子を剥離させる荷電変換薄膜および前記荷電変換薄膜を備えた粒子加速器に関する。
本発明は、特に、負水素イオンビームから電子を剥離して陽子ビームに荷電を変換するのに好適な荷電変換薄膜および前記荷電変換薄膜を備えた粒子加速器に関する。
The present invention relates to a charge conversion thin film for separating electrons from charged particles and a particle accelerator including the charge conversion thin film.
The present invention particularly relates to a charge conversion thin film suitable for separating electrons from a negative hydrogen ion beam and converting charge into a proton beam, and a particle accelerator including the charge conversion thin film.

円環状の粒子加速器において、周回する荷電粒子ビームを取り出すための技術として、特許文献1(特開平10−64699号公報)記載の技術が知られている。
特許文献1には、周回する水素の負イオンビーム(H)を正のイオンビーム(H)、すなわち、陽子に変換して取り出す円形加速器において、共鳴状態となりベータトロン振動振幅が増加したHイオンが通過する位置にベリリウム製の荷電変換薄膜を配置し、荷電変換薄膜を通過する際にHイオンから電子が剥離して(奪い取られて)、Hイオンとなったイオンビームが円形加速器(111)の外周側に偏向されて取り出す技術が記載されている。また、特許文献1には、荷電変換薄膜として、ベリリウム製の荷電変換薄膜以外に、炭素製あるいはアルミニウム製の薄膜を使用可能であることが記載されている。
A technique described in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 10-64699) is known as a technique for extracting a charged particle beam that circulates in an annular particle accelerator.
In Patent Document 1, in a circular accelerator that takes out a circulating negative ion beam (H ) of hydrogen to convert to a positive ion beam (H + ), that is, a proton, H is in a resonance state and has an increased betatron oscillation amplitude. - ions arranged beryllium charge conversion film in a position to pass, when passing through the charge exchange membrane H - electrons from ions is separated (deprived in), ion beam circular became H + ions A technique is described that is deflected to the outer peripheral side of the accelerator (111) and taken out. Patent Document 1 describes that a thin film made of carbon or aluminum can be used as the charge conversion thin film in addition to the charge conversion thin film made of beryllium.

このほかにも、非特許文献1には、陽子加速器において、リング内を周回している陽子に陽子を入射する場合に、入射部に荷電変換薄膜を配置し、入射された負水素イオンから電子を剥離して陽子に変換して、周回している陽子に影響を与えずに陽子を追加入射する技術も記載されている。   In addition, Non-Patent Document 1 discloses that in a proton accelerator, when a proton is incident on a proton circulating in a ring, a charge conversion thin film is disposed at an incident portion, and electrons are incident from negative hydrogen ions incident thereon. A technique is also described in which protons are peeled off and converted into protons, and additional protons are incident without affecting the circulating protons.

特開平10−64699号公報(「0019」、「0030」、「0033」)JP-A-10-64699 (“0019”, “0030”, “0033”) 山崎良成、他3名、“J−PARC加速器”、[online]、2005年6月1日、高エネルギー物理学研究者会議、[平成19年9月1日検索]、インターネット<URL:www.jahep.org/hepnews/2005/Vol24No1-2005.4.5.6yamazaki.pdf>Yoshinari Yamazaki, three others, “J-PARC Accelerator”, [online], June 1, 2005, High Energy Physics Researcher Conference, [Search September 1, 2007], Internet <URL: www. jahep.org/hepnews/2005/Vol24No1-2005.4.5.6yamazaki.pdf>

前記特許文献1に記載されているように、一部の円形加速器ではベリリウム製の荷電変換薄膜が使用されるが、ベリリウムは有害であるという問題があると共に、非特許文献1に記載されているような高エネルギーの光線(ビーム)が得られるシンクロトロン型の加速器では、ベリリウム製の荷電変換薄膜は使用されず、炭素製の荷電変換薄膜が一般的に使用されている。   As described in Patent Document 1, a beryllium charge conversion thin film is used in some circular accelerators. However, beryllium has a problem that it is harmful and is described in Non-Patent Document 1. In a synchrotron type accelerator capable of obtaining such a high energy beam, a beryllium charge conversion thin film is not used, and a carbon charge conversion thin film is generally used.

ここで、従来使用されている炭素製の荷電変換薄膜は、剥離剤としての硫化ナトリウムが塗布されたガラス板に、炭素を蒸着させて形成したものが使用されていた。このような蒸着法で作成した炭素薄膜は、機械的強度が非常に弱く、脆い。したがって、荷電変換薄膜として使用しようとする場合、まず、炭素薄膜をガラス板から機械的に剥離しようとすると炭素薄膜が破れてしまうため、水に漬けて剥離剤を溶かして剥離させていた。また、水中に剥離された炭素薄膜は、内部応力で湾曲し、筒状に巻き取られた状態になりやすい問題がある。したがって、荷電変換薄膜として使用するために加速器にセットする場合、筒状の炭素薄膜を平らに延ばす必要があったが、炭素薄膜を強く引張りすぎると、破れてしまう問題があった。すなわち、従来の炭素製の荷電変換薄膜では、機械的強度が非常に弱く、脆弱で壊れやすく、人手による取り扱いがほぼ不可能であり、取り扱いが非常に面倒であったという問題があった。   Here, conventionally used charge conversion thin films made of carbon were formed by depositing carbon on a glass plate coated with sodium sulfide as a release agent. The carbon thin film prepared by such a vapor deposition method has very low mechanical strength and is brittle. Therefore, when trying to use the thin film as a charge conversion thin film, the carbon thin film is first torn when it is mechanically peeled off from the glass plate. In addition, the carbon thin film peeled off in water has a problem that it tends to be bent due to internal stress and wound into a cylindrical shape. Therefore, when it is set in an accelerator for use as a charge conversion thin film, the cylindrical carbon thin film needs to be flattened, but there is a problem that if the carbon thin film is pulled too strongly, it is torn. That is, the conventional carbon charge conversion thin film has a problem that its mechanical strength is very weak, it is fragile and fragile, it is almost impossible to handle manually, and the handling is very troublesome.

特に、近年の加速器の大強度化に伴って、荷電変換すべきビームのエネルギーは1GeV、強度はMWと増大しており、厚さが300〜500μg/cmの炭素薄膜が必要となっている。しかしながら、このような厚さで数cm四方の大きさの炭素薄膜は、蒸着法等の従来の方法では製作が容易でないばかりか、そのようにして作製された炭素薄膜でも、やはり可撓性が低く且つ脆弱であり、取り扱いに特別な注意を払う必要があるという問題があった。
また、厚さが厚くなると、通過する高エネルギー荷電粒子のエネルギーロスによる加熱で高温になりやすく、寿命が短いという問題がある。
In particular, with the recent increase in the intensity of accelerators, the energy of the beam to be subjected to charge conversion has increased to 1 GeV and the intensity has increased to MW, and a carbon thin film having a thickness of 300 to 500 μg / cm 2 is required. . However, a carbon thin film having a thickness of several cm square with such a thickness is not easy to manufacture by a conventional method such as vapor deposition, and the carbon thin film thus manufactured is still flexible. There is a problem that it is low and fragile and requires special attention to handling.
Further, when the thickness is increased, there is a problem that the high-energy charged particles that pass through are easily heated due to energy loss and have a short lifetime.

前記技術的課題を解決するために請求項1記載の発明の陽子加速器用の荷電変換薄膜は、
改良直噴熱分解合成法により作製され且つカーボンナノチューブにより構成されたカーボンナノチューブ薄膜により構成され、前記カーボンナノチューブ薄膜の外周の一部分が枠体に支持され且つ前記外周の他の部分が前記枠体に支持されない状態で陽子加速器内に配置されると共に、入射された負極性水素イオンビームから電子を剥離して陽子を発生させることを特徴とする。
In order to solve the technical problem, a charge conversion thin film for a proton accelerator according to claim 1 is provided.
A carbon nanotube thin film made of a carbon nanotube and produced by an improved direct-injection pyrolysis synthesis method is configured. A part of the outer periphery of the carbon nanotube thin film is supported by a frame, and the other part of the outer periphery is supported by the frame. It is arranged in a proton accelerator in an unsupported state and is characterized in that electrons are separated from the incident negative hydrogen ion beam to generate protons.

前記技術的課題を解決するために請求項2記載の発明の粒子加速器は、
陽子ビームが周回する周回軌道が内部に形成された加速器本体と、
荷電粒子としての負極性水素イオンビームを、前記加速器本体内に入射する入射部と、
前記入射部から入射された前記負極性水素イオンビームの入射軌道上に配置され、前記負極性水素イオンビームから電子を剥離して陽子ビームに変換する請求項1に記載の荷電変換薄膜と、
を備えたことを特徴とする。
In order to solve the technical problem, a particle accelerator according to claim 2 is provided.
An accelerator body with a circular orbit around which the proton beam circulates,
An incident part for entering a negative hydrogen ion beam as charged particles into the accelerator body;
2. The charge conversion thin film according to claim 1, wherein the charge conversion thin film is disposed on an incident orbit of the negative hydrogen ion beam incident from the incident portion, peels electrons from the negative hydrogen ion beam, and converts the electron into a proton beam.
It is provided with.

請求項1記載の発明によれば、荷電変換薄膜がカーボンナノチューブにより構成されているので、機械的強度が高く、人手で取り扱うことができるため、荷電変換薄膜を持ち運んだり、セットする作業等の取り扱いが飛躍的に容易にできる。
また、請求項1記載の発明によれば、改良直噴熱分解合成法により量産された低コストのカーボンナノチューブ薄膜で、取り扱いが非常に容易に荷電変換を行うことができる。
請求項2記載の発明によれば、機械的強度が高く、非常に容易に取り扱うことが可能な荷電変換薄膜により加速器で荷電変換を行うことができる。また、カーボンナノチューブが不規則且つ緊密に配置されているため、輻射の放熱効率が高く、入射されるビームによる熱に対する寿命が長くなる。したがって、荷電変換薄膜の交換回数が少なく、作業者の被曝線量が少ない加速器を提供することができる。
According to the first aspect of the present invention, since the charge conversion thin film is made of carbon nanotubes, the mechanical strength is high and it can be handled manually. Can be made much easier.
According to the invention described in claim 1 , charge conversion can be performed very easily with a low-cost carbon nanotube thin film mass-produced by an improved direct injection pyrolysis synthesis method.
According to the second aspect of the present invention, charge conversion can be performed by an accelerator using a charge conversion thin film that has high mechanical strength and can be handled very easily. In addition, since the carbon nanotubes are irregularly and closely arranged, the radiation heat dissipation efficiency is high, and the life against heat by the incident beam is extended. Therefore, it is possible to provide an accelerator in which the number of charge conversion thin film replacements is small and the exposure dose of workers is small.

請求項1記載の発明によれば、荷電変換薄膜がカーボンナノチューブにより構成されているので、機械的強度が高く、人手で取り扱うことができるため、荷電変換薄膜を持ち運んだり、セットする作業等の取り扱いが飛躍的に容易にできる。
請求項2記載の発明によれば、改良直噴熱分解合成法により量産された低コストのカーボンナノチューブ薄膜で、取り扱いが非常に容易に荷電変換を行うことができる。
請求項3記載の発明によれば、高エネルギーの荷電粒子の荷電変換を行うことができる。
請求項4記載の発明によれば、機械的強度が高く、非常に容易に取り扱うことが可能な荷電変換薄膜により加速器で荷電変換を行うことができる。また、カーボンナノチューブが不規則且つ緊密に配置されているため、輻射の放熱効率が高く、入射されるビームによる熱に対する寿命が長くなる。したがって、荷電変換薄膜の交換回数が少なく、作業者の被曝線量が少ない加速器を提供することができる。
According to the first aspect of the present invention, since the charge conversion thin film is made of carbon nanotubes, the mechanical strength is high and it can be handled manually. Can be made much easier.
According to the invention described in claim 2, charge conversion can be performed very easily with a low-cost carbon nanotube thin film mass-produced by the improved direct injection pyrolysis synthesis method.
According to the third aspect of the present invention, charge conversion of charged particles having high energy can be performed.
According to the fourth aspect of the present invention, the charge conversion can be performed by the accelerator using the charge conversion thin film that has high mechanical strength and can be handled very easily. In addition, since the carbon nanotubes are irregularly and closely arranged, the radiation heat dissipation efficiency is high, and the life against heat by the incident beam is extended. Therefore, it is possible to provide an accelerator in which the number of charge conversion thin film replacements is small and the exposure dose of workers is small.

次に図面を参照しながら、本発明の実施の形態の具体例(実施例)を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
なお、以下の図面を使用した説明において、理解の容易のために説明に必要な部材以外の図示は適宜省略されている。
Next, specific examples (examples) of the embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings, but the present invention is not limited to the following examples.
In the following description using the drawings, illustrations other than members necessary for the description are omitted as appropriate for easy understanding.

図1は本発明の実施例1の粒子加速器の全体説明図である。
図1において、本発明の実施例1の粒子加速器の一例としての陽子加速器1では、内部が真空排気されており、陽子ビーム(Hビーム)が周回する周回軌道11を有する環状の加速器本体2を有する。前記加速器本体2には、荷電粒子が入射される入射部3と、加速された陽子ビームが出射される出射部4とを有する。前記加速器本体2内部には、複数の電磁石と加速装置とが配置されており、内部を移動する陽子を電磁力により偏向させて周回させると共に加速し、前記出射部4から放出させる。
FIG. 1 is an overall explanatory view of a particle accelerator according to a first embodiment of the present invention.
In FIG. 1, in a proton accelerator 1 as an example of a particle accelerator according to the first embodiment of the present invention, an annular accelerator body 2 having a circular orbit 11 around which a proton beam (H + beam) circulates is evacuated. Have The accelerator body 2 has an incident part 3 on which charged particles are incident and an emission part 4 from which an accelerated proton beam is emitted. A plurality of electromagnets and an accelerating device are arranged inside the accelerator body 2, and protons moving inside are deflected by an electromagnetic force to circulate and accelerate to be emitted from the emitting unit 4.

図2は実施例1の粒子加速器の入射部の要部拡大説明図である。
図2において、陽子ビーム軌道11の陽子ビーム移動方向に対して、入射部3の上流側および下流側には、陽子ビームを偏向させるシンクロトロン電磁石12,13が配置されている。前記シンクロトロン電磁石12,13の間の入射部3には、荷電粒子の一例としての負水素ビーム(Hビーム)が入射される入射接続部14が接続されている。前記入射部3には、前記入射接続部14から入射されたHビームが照射される荷電変換薄膜16が配置されている。また、前記入射部3には、周回する陽子ビームを加速軌道11aに沿って移動させると共に、入射されたHビームを偏向してバンプ軌道(入射軌道)11bに沿って移動させて荷電変換薄膜16に入射させる複数のバンプ電磁石17,18,19,20が配置されている。
FIG. 2 is an enlarged explanatory view of a main part of an incident part of the particle accelerator according to the first embodiment.
In FIG. 2, synchrotron electromagnets 12 and 13 for deflecting the proton beam are arranged upstream and downstream of the incident portion 3 with respect to the proton beam moving direction of the proton beam trajectory 11. An incident connection portion 14 to which a negative hydrogen beam (H - beam) as an example of a charged particle is incident is connected to the incident portion 3 between the synchrotron electromagnets 12 and 13. The incident portion 3 is provided with a charge conversion thin film 16 irradiated with an H - beam incident from the incident connection portion 14. Further, the incident proton beam 3 is moved along the acceleration trajectory 11a to the incident portion 3, and the incident H beam is deflected and moved along the bump trajectory (incident trajectory) 11b. A plurality of bump electromagnets 17, 18, 19, 20 to be incident on 16 are arranged.

図3は実施例1の荷電変換薄膜の要部拡大説明図である。
図2、図3において、実施例1の荷電変換薄膜16の上下両端縁は、二又状に形成された薄膜支持部21a,21bを有する薄膜支持枠体21により支持されている。前記薄膜支持枠体21は、荷電変換薄膜16の交換等のメンテナンス時に、荷電変換薄膜16を支持する薄膜支持枠体21を前記バンプ軌道11bに対して進入、退避させる薄膜交換装置22に支持されている。
実施例1の荷電変換薄膜16は、カーボンナノチューブが不規則且つ緊密に絡み合ったカーボンナノチューブ薄膜により構成されており、例えるならカーボンナノチューブにより構成された繊維が複雑に絡み合った布生地のような薄膜により構成されている。実施例1では、特に、荷電変換薄膜16として、比重が1g/cc以下、厚さが10μm以下、厚さの一様性(厚さのばらつき)が10%以下のものが好適に使用可能である。なお、このようなカーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜は、改良直噴熱分解合成法により作製可能であり、前記改良直噴熱分解合成法は、例えば、「独立行政法人産業技術総合研究所広報部、“高品質単層カーボンナノチューブ量産とサンプル配布を開始”、[online]、2007年2月13日、独立行政法人産業技術総合研究所、[平成19年9月1日検索]、インターネット<URL:http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2007/pr20070213/pr20070213.html>」に記載されており、従来公知である。
FIG. 3 is an enlarged explanatory view of a main part of the charge conversion thin film of Example 1.
2 and 3, the upper and lower end edges of the charge conversion thin film 16 of Example 1 are supported by a thin film support frame 21 having thin film support portions 21a and 21b formed in a bifurcated shape. The thin film support frame 21 is supported by a thin film exchange device 22 that moves the thin film support frame 21 supporting the charge conversion thin film 16 into and out of the bump track 11b during maintenance such as replacement of the charge conversion thin film 16. ing.
The charge conversion thin film 16 of Example 1 is formed of a carbon nanotube thin film in which carbon nanotubes are irregularly and tightly intertwined. For example, the charge conversion thin film 16 is formed of a thin film such as a cloth fabric in which fibers formed of carbon nanotubes are intricately intertwined. It is configured. In Example 1, in particular, the charge conversion thin film 16 having a specific gravity of 1 g / cc or less, a thickness of 10 μm or less, and a thickness uniformity (thickness variation) of 10% or less can be suitably used. is there. Such a carbon nanotube charge conversion thin film can be produced by an improved direct-injection pyrolysis synthesis method, and the improved direct-injection pyrolysis synthesis method is, for example, “Public Relations Department, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology”. , “High-quality single-walled carbon nanotube mass production and sample distribution start”, [online], February 13, 2007, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, [searched September 1, 2007], Internet <URL : Http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2007/pr20070213/pr20070213.html> ”, which is conventionally known.

(実施例1の作用)
前記構成を備えた実施例1の粒子加速器1では、カーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜16、すなわち、炭素製の荷電変換薄膜16に対して、Hビームが入射されると、電子が剥離される(奪い取られる)。したがって、負水素イオンビームの電子が剥離されて電荷が変化し(荷電変換され)、正水素イオンビーム、すなわち、陽子となる(H→H+2e)。荷電変換薄膜16で発生した陽子は、加速軌道11に供給され、周回する。
前記実施例1の粒子加速器1では、柔軟性が高く機械的強度が高いカーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜16を使用するため、μmオーダーの薄膜でも、直接人手により引張ったり折り曲げたりすることができる、したがって、荷電変換薄膜16を人手で容易に扱うことができ、薄膜支持枠体21に装着、取り外す作業を容易に行うことができる。また、実施例1のカーボンナノチューブ薄膜16は、炭素原子の集合密度が、従来の蒸着法の炭素薄膜により遙かに小さく、従来の炭素薄膜の比重が2〜3g/ccであるのに比べ、実施例1のカーボンナノチューブ薄膜1の比重は1g/cc以下である。したがって、高エネルギー荷電粒子が膜中を通過する際生じるエネルギー損失の単位飛距離当たりの値が低くなり、膜内の発熱密度が低くなるので、荷電変換膜としての寿命が長くなることが期待される。
(Operation of Example 1)
In the particle accelerator 1 of the first embodiment having the above-described configuration, when an H - beam is incident on the charge conversion thin film 16 made of carbon nanotubes, that is, the charge conversion thin film 16 made of carbon, electrons are peeled off. (Taken away). Therefore, the electrons of the negative hydrogen ion beam are peeled off and the charge is changed (charge conversion), and becomes a positive hydrogen ion beam, that is, a proton (H → H + + 2e ). Protons generated in the charge conversion thin film 16 are supplied to the acceleration orbit 11 and go around.
In the particle accelerator 1 of Example 1, since the charge conversion thin film 16 made of carbon nanotubes having high flexibility and high mechanical strength is used, even a thin film of μm order can be directly pulled or bent manually. Therefore, the charge conversion thin film 16 can be easily handled manually, and the work of attaching to and removing from the thin film support frame 21 can be easily performed. Further, the carbon nanotube thin film 16 of Example 1 has a density of carbon atoms much smaller than that of the conventional vapor deposition carbon thin film, and the specific gravity of the conventional carbon thin film is 2 to 3 g / cc. The specific gravity of the carbon nanotube thin film 1 of Example 1 is 1 g / cc or less. Therefore, the energy loss generated when high-energy charged particles pass through the film is reduced per unit flight distance, and the heat generation density in the film is reduced, so that the lifetime of the charge conversion film is expected to be extended. The

(実験例)
次に、実施例1のカーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜16による荷電変換の効果を確認する実験を行った。
実験は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の施設内の陽子加速器を使用して実験を行った。
(実験例1)
実験例1は、カーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜と、従来の薄膜(フォイル)とで膜の温度がどのように変化するかを測定した。実験は、加速器1を2.7×10−7mbの真空度に排気し、入射されるビームのエネルギーは650keVに設定した。なお、実験は、ビーム照射直後の薄膜支持枠体に支持された薄膜の温度を測定して比較した。
実験例1−1では、厚さが3〜4μmのカーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜16を使用した。
実験例1−2では、厚さが1μmのカーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜16を使用した。
(Experimental example)
Next, an experiment was conducted to confirm the effect of charge conversion by the charge conversion thin film 16 made of carbon nanotubes of Example 1.
The experiment was conducted using a proton accelerator in the facility of the High Energy Accelerator Research Organization of the university joint use organization.
(Experimental example 1)
Experimental example 1 measured how the temperature of a film | membrane changes with the charge conversion thin film made from a carbon nanotube, and the conventional thin film (foil). In the experiment, the accelerator 1 was evacuated to a vacuum degree of 2.7 × 10 −7 mb, and the energy of the incident beam was set to 650 keV. In the experiment, the temperature of the thin film supported by the thin film support frame immediately after beam irradiation was measured and compared.
In Experimental Example 1-1, a charge conversion thin film 16 made of carbon nanotubes having a thickness of 3 to 4 μm was used.
In Experimental Example 1-2, a charge conversion thin film 16 made of carbon nanotubes having a thickness of 1 μm was used.

比較例1−1では、厚さが304μg/cm(約1μm)のHBCフォイル(ホウ素がドープされた蒸着法で作製された炭素薄膜、Hybrid Boron mixed Carbon Foil)の荷電変換薄膜として使用した。
比較例1−2では、厚さが0.2mm、0.1g/cc)のエアロゲルフォイル(シリカエアロゲル)を荷電変換薄膜として使用した。
In Comparative Example 1-1, it was used as a charge conversion thin film of 304 μg / cm 2 (about 1 μm) of HBC foil (carbon thin film prepared by a boron-doped vapor deposition method, Hybrid Boron mixed Carbon Foil).
In Comparative Example 1-2, an airgel foil (silica airgel) having a thickness of 0.2 mm and 0.1 g / cc was used as the charge conversion thin film.

(実験例1の実験結果)
照射後の荷電変換薄膜16の温度は、実験例1−1では1223℃、実験例1−2では1229℃、すなわち、カーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜16では、約1230℃であり、薄膜支持枠体21で荷電変換薄膜16を支持する際の張力の不均一に起因して、熱により皺が発生するまで、ほぼこの温度で推移したことが確認された。
比較例1−1では、1800℃程度であり、比較例1−2では高温になると熱で溶けてしまい測定不能であった。
したがって、カーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜では、熱を放出する効率、すなわち、輻射放射効率が高いことが確認された。よって、従来の薄膜よりも、熱に対する寿命が長くなることが期待される。
なお、実験例1−1では、全照射時間12時間18分に渡ってビームを照射したが、実験終了時、ビーム照射スポット部分に皺に沿った細かい亀裂が見られたものの、大きな断裂は確認されなかった。また、実験例1−2では、全照射時間4時間15分間ビームを照射したが、実験開始から数時間照射後にビーム照射スポット部分に亀裂が発生し、その後亀裂の幅が広がり、実験終了時にはビームスポットの大きさの孔となった。
(Experimental result of Experimental Example 1)
The temperature of the charge conversion thin film 16 after irradiation is 1223 ° C. in Experimental Example 1-1, 1229 ° C. in Experimental Example 1-2, that is, about 1230 ° C. in the charge conversion thin film 16 made of carbon nanotubes. Due to the non-uniformity of the tension when the charge conversion thin film 16 is supported by the body 21, it was confirmed that the temperature remained at this temperature until wrinkles were generated by heat.
In Comparative Example 1-1, the temperature was about 1800 ° C., and in Comparative Example 1-2, when the temperature was high, it was melted by heat and measurement was impossible.
Therefore, it was confirmed that the charge conversion thin film made of carbon nanotubes has a high efficiency of releasing heat, that is, radiation radiation efficiency. Therefore, it is expected that the life against heat is longer than that of the conventional thin film.
In Example 1-1, the beam was irradiated for a total irradiation time of 12 hours and 18 minutes. At the end of the experiment, although a fine crack was observed along the beam irradiation spot, a large fracture was confirmed. Was not. In Experimental Example 1-2, the beam was irradiated for a total irradiation time of 4 hours and 15 minutes, but after irradiation for several hours from the start of the experiment, a crack occurred in the beam irradiation spot, and the width of the crack was widened. It became a hole of the size of the spot.

(実験例2)
図4は実験例2の実験方法の説明図である。
実験例2では、膜厚の厚さの分布の広がりについて実験を行った。図4において、実験例2では、アメリシウム241(241Am)をα線源とするα線のエネルギースペクトルを測定する。すなわち、直径7mm(φ7)の有効面積を有するα線源31に対して、48mmの間隔をあけて荷電変換薄膜16を配置し、荷電変換薄膜16に対して60mmの間隔をあけてSSD(Surface Barrier Semiconductor Detector:表面障壁型半導体検出器)により構成された放射線測定装置32を配置する。膜の厚さ分布は、膜を通過したα線のエネルギースペクトルの広がりからα線のエネルギーの広がりおよびEnergy stragglingを差し引いて求める。なお、stragglingは、アルファ線のエネルギーロスが膜中の電子と衝突し、エネルギーを付与することによって発生することに起因する現象であり、この衝突が確率的に発生するため、アルファ線のエネルギーロスが統計的な広がりを持つ現象を指す。なお、stragglingによるエネルギーロス分布σは、Bohrにより、Zを入射粒子の原子番号、Zを透過物質の原子番号、Nを透過物質の原子密度、Δxを透過物質の厚さとし、eを電気素量とした場合に、式(1)で与えられることがわかっている。
σ=4πZ NΔx …式(1)
(Experimental example 2)
FIG. 4 is an explanatory diagram of the experimental method of Experimental Example 2.
In Experimental Example 2, an experiment was performed on the spread of the thickness distribution. In FIG. 4, in Experimental Example 2, an energy spectrum of α rays using americium 241 ( 241 Am) as an α ray source is measured. That is, with respect to the α-ray source 31 having an effective area of 7 mm (φ7) in diameter, the charge conversion thin film 16 is disposed with a spacing of 48 mm, and the charge conversion thin film 16 is spaced with a spacing of 60 mm with respect to an SSD (Surface). A radiation measuring device 32 configured by a Barrier Semiconductor Detector is disposed. The thickness distribution of the film is obtained by subtracting the energy spread of the α-ray and the energy straggling from the spread of the energy spectrum of the α-ray passing through the film. Straggling is a phenomenon that occurs when energy loss of alpha rays collides with electrons in the film and is imparted with energy, and since this collision occurs stochastically, energy loss of alpha rays Refers to a phenomenon with statistical spread. The energy loss distribution σ B due to struggling is calculated by Bohr, where Z 1 is the atomic number of the incident particle, Z 2 is the atomic number of the transmitting material, N is the atomic density of the transmitting material, Δx is the thickness of the transmitting material, and e is It is known that the electric quantity is given by the equation (1).
σ B = 4πZ 1 2 Z 2 e 4 NΔx (1)

前記条件の下、実験例2−1では、厚さが3〜4μmのカーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜を使用した。
実験例2−2では、厚さが8〜10μmのカーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜を使用した。
比較例2−1では、薄膜支持枠体に荷電変換薄膜を支持しない状態(Blank状態)で測定を行った。
比較例2−2では、従来の蒸着炭素薄膜(メーカー測定値184μg/cm=厚さ約1μm弱)の荷電変換薄膜を使用した。
実験結果を図5に示す。
Under the above conditions, in Experiment Example 2-1, a charge conversion thin film made of carbon nanotubes having a thickness of 3 to 4 μm was used.
In Experimental Example 2-2, a charge conversion thin film made of carbon nanotubes having a thickness of 8 to 10 μm was used.
In Comparative Example 2-1, the measurement was performed in a state (Blank state) in which the thin film support frame does not support the charge conversion thin film.
In Comparative Example 2-2, a charge conversion thin film of a conventional vapor-deposited carbon thin film (manufacturer measurement value 184 μg / cm 2 = thickness of about 1 μm or less) was used.
The experimental results are shown in FIG.

図5は実験例2の実験結果の説明図であり、横軸に測定エネルギー、縦軸にエネルギーが測定された回数を取ったグラフである。
図6は図5に示す実験結果を片対数グラフで表示してガウス分布に対して一致するか否かを判別するための説明図であり、横軸に測定エネルギー、縦軸にエネルギーが測定された回数を取ったグラフである。
図7は図5の実験結果に基づいて得られた膜厚の分布の説明図であり、横軸に厚さを取り、縦軸に単位厚さ当りの割合を取ったグラフである。
なお、図7は、図5、図6に示す実験結果において、現在、エネルギーロスや飛程、straggling等を計算するコンピュータシミュレーターとして公知のSRIM/TRIMを使用して、エネルギーロスを再現する膜の厚さと、その厚さによるstragglingを計算し、それらの計算値に基づいて、実験結果から膜厚の分布を計算した。
FIG. 5 is an explanatory diagram of the experimental results of Experimental Example 2, and is a graph in which the horizontal axis represents measured energy and the vertical axis represents the number of times energy was measured.
FIG. 6 is an explanatory diagram for displaying the experimental results shown in FIG. 5 in a semi-logarithmic graph to determine whether or not they match the Gaussian distribution. The horizontal axis represents the measured energy, and the vertical axis represents the measured energy. It is the graph which took the number of times.
FIG. 7 is an explanatory diagram of the film thickness distribution obtained based on the experimental results of FIG. 5, and is a graph in which the horizontal axis represents the thickness and the vertical axis represents the ratio per unit thickness.
FIG. 7 shows the results of the experiment shown in FIGS. 5 and 6, which is a film simulator that reproduces energy loss using SRIM / TRIM that is currently known as a computer simulator for calculating energy loss, range, struggling, and the like. The thickness and straggling by the thickness were calculated, and the film thickness distribution was calculated from the experimental results based on the calculated values.

図5において、241Amのα線のエネルギーは5.486MeVであり、薄膜の厚さが厚くなるほど通過時にエネルギーが減少していることが確認されており、カーボンナノチューブがランダムに不規則且つ緊密に絡み合った形態の実施例1(実験例2−1、2−2)の荷電変換薄膜でも、カーボンナノチューブに衝突せずに隙間を透過するのではなく、衝突が発生することが確認され、十分に電子を剥離可能であることがわかる。
また、図6において、測定されたスペクトルについて、ピークの近傍と高エネルギー側をガウス分布で近似してみると、ピークの1σ(標準偏差)程度低エネルギー〜高エネルギー側の部分はガウス分布で良く再現されていることがわかる。ガウス分布が一致する部分の割合は、スペクトルに含まれるカウント数の80%以上である。ピークの1σ程度低エネルギーよりも低エネルギー側は、ガウス分布からズレて複雑な分布を示すが、この部分は、α線のエネルギーの広がりや、測定器の分解能、あるいは、薄膜のわずかな皺などにより、実効的な厚さが増え、エネルギーロスがわずかに大きくなった部分等が含まれていると考えられる。
In FIG. 5, the energy of α-ray of 241 Am is 5.486 MeV, and it is confirmed that the energy decreases when passing as the thickness of the thin film increases. Even in the charge conversion thin film of Example 1 (Experimental Examples 2-1 and 2-2) in an entangled form, it was confirmed that a collision occurred instead of passing through the gap without colliding with the carbon nanotube, and sufficiently It can be seen that electrons can be peeled off.
In addition, in FIG. 6, when the vicinity of the peak and the high energy side are approximated by a Gaussian distribution in the measured spectrum, the portion of the peak on the low energy to high energy side by about 1σ (standard deviation) may be a Gaussian distribution. You can see that it has been reproduced. The proportion of the portions with the Gaussian distribution matching is 80% or more of the count number included in the spectrum. The low energy side of the peak is about 1σ lower than the low energy and shows a complex distribution that deviates from the Gaussian distribution, but this part shows the spread of α-ray energy, the resolution of the measuring instrument, or a slight wrinkle of the thin film, etc. As a result, it is considered that the effective thickness is increased and the energy loss is slightly increased.

但し、高エネルギー側の裾は、α線のエネルギーロスの小さい部分の分布に対応しているため、荷電変換薄膜として有用かどうかは、透過α線のエネルギースペクトルの高エネルギー側の裾がどの程度広がっているかから判断される。図6に示すように、実験例2−1、2−2共に、高エネルギー側の裾は大きな広がりがなく、ガウス分布に良く一致している。このようにして得られた厚さの広がりは、膜の平均の厚さの1/10程度であり、蒸着薄膜(比較例2−2)の場合と大差がないことがわかった。すなわち、カーボンナノチューブ製の薄膜では、厚さに広がりがあることを考慮して厚さを選べば十分な荷電変換効率を得られることを示している。したがって、カーボンナノチューブ製の薄膜でも荷電変換薄膜としての適正が損なわれないことがわかった。
さらに、図7において、比較例2−1や実験例2−1、2−2では、実験条件とほぼ同じ膜厚が測定され、実用上はこの値を厚さの広がりと考えても問題が起こらないと考えられる。
However, the tail on the high energy side corresponds to the distribution of the portion where the energy loss of the α-ray is small, so how useful is the tail on the high energy side of the energy spectrum of the transmitted α-ray? Judged from the spread. As shown in FIG. 6, in both Experimental Examples 2-1 and 2-2, the skirt on the high energy side does not have a large spread and matches well with the Gaussian distribution. The thickness spread thus obtained was about 1/10 of the average thickness of the film, and it was found that there was no significant difference from the case of the deposited thin film (Comparative Example 2-2). That is, it is shown that a sufficient charge conversion efficiency can be obtained if the thickness is selected in consideration of the spread in the thickness of the thin film made of carbon nanotubes. Therefore, it was found that even a thin film made of carbon nanotubes does not impair suitability as a charge conversion thin film.
Further, in FIG. 7, in Comparative Example 2-1 and Experimental Examples 2-1 and 2-2, the film thickness almost the same as the experimental conditions is measured, and there is a problem even if this value is considered to be the spread of thickness in practice. It is thought not to happen.

したがって、前記実験結果から、実施例1の荷電変換薄膜16では、従来の蒸着法による荷電変換薄膜と同様に入射された荷電粒子から電子を剥離することができると共に、機械的強度が強く、人手で取り扱えることができるため、従来に比べて取り扱いが飛躍的に容易にできる。また、輻射放射性能が高く、ビームが照射されても放熱効果が高いため、熱に対する寿命が長くすることが期待できる。また、膜厚が3〜4μm以上にすると亀裂も生じにくいため、入射した荷電粒子の中で、亀裂により荷電変換されないものが少なくなることが期待される。さらに、荷電変換薄膜16の寿命が延び、薄膜の交換頻度が減少するため、放射線作業である薄膜交換作業の回数を減らすことができ、担当者の放射線被曝量が減少することが期待できる。   Therefore, from the experimental results, in the charge conversion thin film 16 of Example 1, electrons can be separated from the incident charged particles in the same manner as the charge conversion thin film by the conventional vapor deposition method, and the mechanical strength is high. Therefore, handling can be made much easier than before. Moreover, since the radiation radiation performance is high and the heat radiation effect is high even when irradiated with a beam, it can be expected that the life against heat is extended. Moreover, since cracks are unlikely to occur when the film thickness is 3 to 4 μm or more, it is expected that the number of incident charged particles that are not subjected to charge conversion due to cracks is reduced. Furthermore, since the life of the charge conversion thin film 16 is extended and the replacement frequency of the thin film is reduced, it is possible to reduce the number of thin film replacement operations, which are radiation operations, and to reduce the radiation exposure dose of the person in charge.

(変更例)
以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内で、種々の変更を行うことが可能である。本発明の変更例(H01)〜(H03)を下記に例示する。
(H01)前記実施例において、カーボンナノチューブ製の荷電変換薄膜は、高エネルギーの加速器において好適に使用可能であるが、これに限定されず、比較的低エネルギーの加速器において使用されるベリリウム製の荷電変換薄膜に替えて使用することも可能である。
(Example of change)
As mentioned above, although the Example of this invention was explained in full detail, this invention is not limited to the said Example, A various change is performed within the range of the summary of this invention described in the claim. It is possible. Modification examples (H01) to (H03) of the present invention are exemplified below.
(H01) In the above embodiment, the carbon nanotube charge conversion thin film can be suitably used in a high energy accelerator, but is not limited to this, and the beryllium charge used in a relatively low energy accelerator is used. It can also be used instead of the conversion thin film.

(H02)前記実施例において、荷電変換する荷電粒子として負水素イオンビームを例示し、これに対して好適に使用可能であるが、これに限定されず、荷電変換される任意の荷電粒子に適用可能である。したがって、前記実施例では加速器として陽子加速器を例示したが、これに限定されず、荷電粒子の荷電変換(荷電変化)が行われる任意の粒子加速器に適用可能である。
(H03)前記実施例において、荷電変換薄膜16を支持する構成として、薄膜支持枠体21を例示したが、この構成に限定されず、任意の構成を採用可能である。
(H02) In the above-described embodiment, a negative hydrogen ion beam is exemplified as a charged particle to be charge-converted, and can be suitably used for this. However, the present invention is not limited to this, and is applicable to any charged particle to be charge-converted. Is possible. Therefore, although the proton accelerator was illustrated as an accelerator in the said Example, it is not limited to this, It can apply to the arbitrary particle accelerator in which the charge conversion (charge change) of a charged particle is performed.
(H03) In the above-described embodiment, the thin film support frame 21 is exemplified as the structure for supporting the charge conversion thin film 16, but the present invention is not limited to this structure, and any structure can be adopted.

図1は本発明の実施例1の粒子加速器の全体説明図である。FIG. 1 is an overall explanatory view of a particle accelerator according to a first embodiment of the present invention. 図2は実施例1の粒子加速器の入射部の要部拡大説明図である。FIG. 2 is an enlarged explanatory view of a main part of an incident part of the particle accelerator according to the first embodiment. 図3は実施例1の荷電変換薄膜の要部拡大説明図である。FIG. 3 is an enlarged explanatory view of a main part of the charge conversion thin film of Example 1. 図4は実験例2の実験方法の説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of the experimental method of Experimental Example 2. 図5は実験例2の実験結果の説明図であり、横軸に測定エネルギー、縦軸にエネルギーが測定された回数を取ったグラフである。FIG. 5 is an explanatory diagram of the experimental results of Experimental Example 2, and is a graph in which the horizontal axis represents measured energy and the vertical axis represents the number of times energy was measured. 図6は図5に示す実験結果を片対数グラフで表示してガウス分布に対して一致するか否かを判別するための説明図であり、横軸に測定エネルギー、縦軸にエネルギーが測定された回数を取ったグラフである。FIG. 6 is an explanatory diagram for displaying the experimental results shown in FIG. 5 in a semi-logarithmic graph to determine whether or not they match the Gaussian distribution. The horizontal axis represents measured energy, and the vertical axis represents energy. It is the graph which took the number of times. 図7は図5の実験結果に基づいて得られた膜厚の分布の説明図であり、横軸に厚さを取り、縦軸に単位厚さ当りの割合を取ったグラフである。FIG. 7 is an explanatory diagram of the film thickness distribution obtained based on the experimental results of FIG. 5, and is a graph in which the horizontal axis represents the thickness and the vertical axis represents the ratio per unit thickness.

符号の説明Explanation of symbols

1…粒子加速器、
2…加速器本体、
3…入射部、
11…周回軌道、
11b…入射軌道、
16…荷電変換薄膜。
1 ... Particle accelerator,
2 ... accelerator body,
3 ... incident part,
11 ... orbit,
11b: Incident orbit,
16: Charge conversion thin film.

Claims (2)

改良直噴熱分解合成法により作製され且つカーボンナノチューブにより構成されたカーボンナノチューブ薄膜により構成され、前記カーボンナノチューブ薄膜の外周の一部分が枠体に支持され且つ前記外周の他の部分が前記枠体に支持されない状態で陽子加速器内に配置されると共に、入射された負極性水素イオンビームから電子を剥離して陽子を発生させることを特徴とする陽子加速器用の荷電変換薄膜。 A carbon nanotube thin film made of a carbon nanotube and produced by an improved direct-injection pyrolysis synthesis method is configured. A part of the outer periphery of the carbon nanotube thin film is supported by a frame, and the other part of the outer periphery is supported by the frame. A charge conversion thin film for a proton accelerator, which is disposed in a proton accelerator in an unsupported state and generates protons by peeling electrons from an incident negative-polarity hydrogen ion beam. 陽子ビームが周回する周回軌道が内部に形成された加速器本体と、
荷電粒子としての負極性水素イオンビームを、前記加速器本体内に入射する入射部と、
前記入射部から入射された前記負極性水素イオンビームの入射軌道上に配置され、前記負極性水素イオンビームから電子を剥離して陽子ビームに変換する請求項1に記載の荷電変換薄膜と、
を備えたことを特徴とする粒子加速器。
An accelerator body with a circular orbit around which the proton beam circulates,
An incident part for entering a negative hydrogen ion beam as charged particles into the accelerator body;
2. The charge conversion thin film according to claim 1, wherein the charge conversion thin film is disposed on an incident orbit of the negative hydrogen ion beam incident from the incident portion, peels electrons from the negative hydrogen ion beam, and converts the electron into a proton beam.
A particle accelerator characterized by comprising:
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