由于受经费限制, 高能同步辐射光源首批拟建 条与储存环 同期完工的光束线站 拟建的光束线站要充分利用高能同步辐射光源 的优异性能, 具有世界先进水平 与此同时, 也要尽最大努力满足大 多数用户的需求 为此, 高能同步辐射光源验证装置工程经理部特发 函征集用户单位对高能同步辐射光源拟建首批

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1 基于粒子加速器的同步辐射光源, 可以产生高亮度 高通量 宽光谱的 X 射线 自上世纪七十年代以来, 同步辐射光源已经成为支撑诸多学科前沿研究必不可少的研究设施 根据前沿科学和国家战略需求, 以及国家在大科学装置上的建设规划, 中国科学院高能物理研究所提出了高性能高能同步辐射光源 (High Energy Photon Source, HEPS) 的建设方案, 计划在 十三五 期间开工建设, 为我国的前沿科学和国家安全相关研究提供强大的支撑 高能同步辐射光源储存环采用 48 组 7- 弯铁消色散的电子光学结构 (7BA), 能够实现超低的发射度 (~0.06nm rad), 电子能量为 6GeV, 电子束流强度为 200~300mA HEPS 的储存环周长约为 1300m, 有 48 个 6m 长的直线节可提供安装插入件, 加上弯铁引出的线站, HEPS 可容纳建设 80 条以上高性能线站 从波荡器上获得的辐射光的亮度高于 phs/s/mm 2 /mrad 2 /0.1%BW, 弯铁的特征能量能够达到 11.4keV 高能同步辐射光源将列入 十三五 国家重大科技基础设施建设规划, 预计将于 2018 年动工建设, 其预制研究项目 高能同步辐射光源验证装置是 国家重大科技基础设施建设中长期规划 ( ) 十二五 期间重点建设项目之一, 其初设概算已于 2016 年 6 月获得国家发展改革委批复, 进入全面实施阶段 1

2 由于受经费限制, 高能同步辐射光源首批拟建 条与储存环 同期完工的光束线站 拟建的光束线站要充分利用高能同步辐射光源 的优异性能, 具有世界先进水平 与此同时, 也要尽最大努力满足大 多数用户的需求 为此, 高能同步辐射光源验证装置工程经理部特发 函征集用户单位对高能同步辐射光源拟建首批光束线站的意见和建 议, 请用户根据研究需求填写 高能同步辐射光源用户需求调研表, 见附件 1; 在调研国际同类装置和征求部分同步辐射用户建议的基础 上, 我们例举了 高能同步辐射光源首批拟建 14 个候选线站, 供用 户参考选择, 见附件 3; 欢迎您根据您的研究需要以及科学前沿和重 大国家的需求, 提议 14 个候选线站外的光束线站, 请填写附件 2 用 户新建议的首批建设光束线信息表 请填写相关表格后, 以邮件附件的方式将表格发送到以下邮箱 : 联系人 : 苑梦尧, 于梅娟 ; 联系方式 :yuanmy@ihep.ac.cn,yumj@ihep.ac.cn; 反馈截止日期 :2016 年 12 月 1 日 在广泛征集科学用户的意见的基础上, 我们将进一步举办各种研 讨会, 经过专家论证后确定优化 HEPS 的科学目标 装置特性, 以及 首批建设的光束线站种类和初步设计 中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源验证装置工程经理部 2016 年 10 月 22 日 2

3 附件 1. 高能同步辐射光源用户需求调研表 姓名职称 / 职务电话 单位 研究领域 拟使用的线站 ( 可多选, 线站详细参数 用途等可参见附件 3) 1. 工程材料线站 ;2. 硬 X 射线微 / 纳米探针线站 ;3.X 射线时间分辨线站 ; 4. 相干 X 射线衍射成像线站和 X 射线光子相关谱学线站 ;5. 非弹性 X 射线散射线站 ;6. 高压极端条件线站 ;7. 硬 X 射线多功能显微成像线站 ;8.X 射线吸收谱线站 ;9. 表面界面衍射 / 散射线站 ;10. 蛋白质晶体学线站 ;11. 高通量小角 X 射线散射线站 ;12. 超高分辨纳米电子结构线站 ;13. 中能谱学线站 ;14. 结构 / 能谱微纳成像线站 ;15. 其他 ( 如用户新提出线站, 需另填写附件 2) 预期的科研产出 需求或建议 3

4 附件 2. 用户新建议的首批建设光束线站信息表 姓名职称 / 职务电话 新建议首批建设的光束线站 单位 科学意义或国家需求 线站的特色和能力 预期的产出 用户队伍 其他需求或建议 4

5 附件 3. 高能同步辐射光源首批拟建的 14 个候选线站 序号名称功能和特色应用领域 1 工程材料 工程材料束线以高能量 ( 常用 X 光能量 60~ 120keV, 最高可扩展至 300keV) 高穿透性( 可穿透毫米级甚至更厚的金属样品 ) 和高通量为特色, 兼顾微聚焦实验模式, 以衍射和成像类技术为主要研究手段 线站主要功能包括 : (1) 原位动态衍射 : 原位变温 / 拉伸 / 压缩 / 剪切等不同环境条件下的材料合成加工过程研究 (2) 工程试样测量 : 工程试样铸造 锻压 服役等状态下的内部结构无损表征 (3) 微观结构测绘 : 用微束光斑测绘材料内部缺陷演化 晶粒结构与分布 (4) 对分布函数分析 : 利用高 q 散射数据分析非结晶试样的原子对分布函数 (PDF) 工程材料 考古 凝聚态物理等多个领域, 为工业界和科学界用户提供一个研究表征平台, 用于各种大块材料的内部微观结构无损表征, 以及材料合成 加工 及服役过程中的原位实时微观结构变化过程的研究 硬 X 射线微 / 纳米探针束线是一个通用的硬 X 射 硬 X 射线微纳探针束线 线显微科学表征平台, 致力于在纳米尺度上进行材料 涵盖了从地球与行星科学 环 结构的研究 该线站将集成多种实验方法, 从微米尺 境科学 医学 物理 材料与 度到纳米尺度, 研究原位或非原位实验样品的结构 工程 生命科学 到化学等众 元素 应变以及化学状态等关键信息, 其极限空间分 多学科领域中的大量应用 辨率将小于 10nm 2 硬 X 射线 微 / 纳米 探针 该线站包含两个串 / 并联式实验站 第一个实验站采用 Kirkpatrick-Baez 反射镜聚焦, 光斑尺寸 ~30*30nm 2, 最大光斑尺寸 ~1*1μm 2, 工作距离大于 20mm; 第二个实验站采用多层膜劳埃透镜聚焦, 最小 光斑尺寸 ~ 8*8nm 2, 最大光斑尺寸 ~30*30μm 2, 工作距 离 4~10mm 该线站工作能量范围为 4~30keV 常用的实验模 式有 Ptychography, 微 / 纳荧光扫描 断层扫描 微 / 纳衍射 微 / 纳吸收谱等, 实验设备有高低温台 电镜 高分辨显微镜等 3 X 射线时 间分辨 光源拟采用长 短周期的双波荡器, 高亮度粉光 pink beam( 极高亮度 >15keV pink beam) 能量范围 (1) 凝聚态 : 非平衡态下光 致相变过程 5

6 序号 名称 功能和特色 应用领域 6-60keV 高相干性 纳米聚焦 光束线满足高亮度 高相干传输, 实现纳米 - 微米聚焦 实验站时间分辨能力为百皮秒到毫秒 ; 提供纳米分辨时间分辨散射 衍射 谱学 成像等多种动态探测方法, 并着重不同方法联测 主要发展动态串列晶体学 (serial crystallography) 动态对分布函数(PDF) 高能 X 射线光子相关谱 (XPCS) 超快相干成像 X 射线 pump-x 射线 probe 等先进时间分辨探测方法 实现实际工作环境下实时 in operando 探测, 着重非可逆过程和反应的动态探测 动态过程和反应激发手段 : 除了紫外到 THz 光激发, 还包括电场 磁场 压力 热, 以及溶液混合 反应气体等化学触发等多种激发方法 (2) 化学和催化 : 原位反应过程 (3) 材料工程领域 : 材料损伤领域, 破裂机理 (4) 生物 : 基于 pink beam 的动态串列晶体学 (5) 极端条件 : 强激光诱导温稠态结构探测 动态加载下材料结构变化捕捉 利用高度相干的硬 X 射线, 可以开展相干衍射成 (1)CDI 线站 像实验, 解析非晶体样品结构 ; 同时 X 射线相干谱学 纳米晶体和多晶材料结 方法可以研究各种物质的动态过程 该线站同时支撑 构 缺陷和应力分布的测 两个实验站的实验 定 ; 能量范围 :10keV-50keV 金属玻璃结构测定 ; 亮度 :10 22 Ph/s/0.1%bw/mm 2 /mrad 多孔材料结构测定 ; 相干光通量 :10 13 Ph/s/0.1%bw@20keV 微电子器件 ( 芯片 ) 结构 (1) 相干 X 射线衍射成像 (CDI) 线站 的测定 ; 4 相干 X 射线衍射和 X 射线光子相关谱学 光斑大小 :0.1-20μm 实验方法 : 相干 X 射线衍射成像 (CDI), Bragg CDI,Ptychography 功能 : 非晶材料 3D 结构测定 ( 对于生物和软物质样品, 分辨率小于 5nm; 对于无机样品, 分辨率小于 1nm); 多晶材料和纳米晶体 3D 结构 缺陷以及应 半导体量子点 3D 结构的测定 ; 表面界面结构的测定 ; 全新人造晶体 ( 例如由纳米颗粒通过 DNA 链接构成的晶体 ) 结构的测定 ; 力等的测定 ; 扩展物体 ( 大尺寸 ) 结构的测定以及相 细胞 病毒 细菌 染色 干光学元件性能的在线表征 体等 3D 结构的测定 ; (2)X 射线光子相关谱 (XPCS) 线站 蛋白质纳米晶体 3D 结构 光斑大小 :1-20μm 的测定 实验方法 :X 射线光子相关谱 (XPCS) (2)XPCS 线站 功能 : 软凝聚态物质 硬凝聚态物质以及生物样 软物质的动力学特性研 品等的平衡态动力学和非平衡态动力学性质测定, 时 究 ; 间尺度范围 100s-10ns, 空间尺度范围 100nm-0.1nm 材料制备合成中的动力 6

7 序号 名称 功能和特色 应用领域学特性研究 ; 表面界面动力学 ; 关联电子体系和磁性材料的动力学特性 ; 浓缩蛋白质溶液的动力学特性 该线站是一条硬 X 射线高能量分辨谱学线站, 包 (1) 非弹性 X 射线散射谱学 含的非弹性 X 射线散射 (IXS) 和同步辐射核散射 技术的研究领域涉及材 (SMS), 以及中等能量分辨的共振非弹性 X 射线散 料科学 地球物理以及 射 (RIXS) 实验方法 所能够提供的实验技术为 生物学等广泛学科, 以 1meV/0.5 nm -1 能量 / 动量分辨的 IXS,100meV 能量分 及国家特殊需求等 辨的 RIXS, 和 mev 级的 SNS 等 (2) 共振非弹性 X 射线散射 主要功能 : 谱学技术的研究领域涉 5 非弹性 X 射线散射 (1)1meV 或亚 mev 的高能量分辨非弹性 X 射线散射能够研究如液体 非晶 软物质和生物系统等大无序体系的低能元激发 及材料科学 物理 化学以及生物学等广泛学科 (2) 硬 X 射线共振非弹性 X 射线散射谱学技术, 能 (3) 同步辐射核散射谱学技 够提供 RIXS, 高分辨 X 射线吸收近边谱, 高分 术的研究领域涉及传统 辨发射谱和 X 射线拉曼谱等技术 穆斯堡尔谱应用, 以及 (3) 同步辐射核散射谱学技术中的同步辐射穆斯堡尔 材料 凝聚态物理 地 谱是在时间域上探测超精细谱学, 可以研究静态 球科学 生命科学等领 或动态的磁学和电学性质, 包括电子密度, 磁或 域 电场及其梯度 该线站包含以下两部分内容 : (1) 物理 ; (1) 衍射实验平台, 可结合高温或低温条件, 能够完 (2) 化学 ; 成静态加载或动态加载实验方法 可以提供从常 (3) 材料科学 ; 压 ~400 万大气压以上的压力条件, 以及从 (4) 地球科学 ; 6 高压极端 条件 5~5000K 的温度环境 可在压力快速加载或者脉冲激光加热的条件下进行动态的衍射测量, 时间尺度可以达到亚毫秒量级 (5) 国家安全 (2) 高压光谱实验平台, 结合高压吸收 高压发射 高压非弹等多种实验方法, 可以提供从几十 mev 到几个 ev 能量分辨率的 X 射线谱学方法 可以 对样品在高压下的磁激发以及相互作用 化学 7

8 序号名称功能和特色应用领域 键 电子结构 激子以及等离子激发等相关性质 进行测试 本线站融合高电子密度灵敏度 多尺度分辨 大 主要应用领域为古生物 视场 深穿透 多衬度机制 多场耦合样品环境和超 学 生物医学 材料科学与工 快时间分辨等优点, 功能和特点如下 : 程等 (1) 系统点扩展函数小 ( 25nm@1m (1) 利用同步辐射 X 射线 物源距离 ) 宽能区 (10-150keV) 探测器性能 (SRX) 相衬成像和快 先进 ( 高分辨率 高 MTF 大像素数, 高效率 ) 速 SRX 荧光成像等对 (2) 高相干高能 X 射线 ( kev) 大视场 ( 水平 重要古生物化石开展高 300mm) 相衬成像具有高密度灵敏度高穿透低剂 密度分辨跨尺度多衬度 7 硬 X 射线 多功能显 微成像 量等优点 (3)SRX 超分辨成像同时获得高空间分辨率和大视场, 分辨率 20nm, 视场比常规 SRX 成像大 100 倍 的无损成像研究 ; (2) 利用 SRX 相衬成像和超分辨成像, 开展多模态跨尺度从静态到动态 (4) 将建立高分辨率高精度 DCT 和 SRX 相衬成像联 的成像研究 合成像系统,DCT 获取晶粒晶界信息后用 SRX (3) 原位融合 DCT 和 SRX 相衬成像原位实时观察蠕变和裂纹生长等 相衬成像, 耦合多种样 (5)SRX 超快成像可提供多时空 多维度 多物理 品环境与载荷, 原位无 参数 多加载路径 多环境条件的原位实时表征 损研究重要工程材料 手段, 在高空间分辨和高时间分辨率 ( 百皮秒至 毫秒 ) 的成像和衍射上有优势 建立高速 X 射 线立体电影系统, 开展多维成像研究 8 X 射线吸 收谱 能量覆盖广, 同时具有高通量的硬 X 射吸收谱实验 (1) 化学催化 ; 系统, 兼容 XRD XRF 等实验技术 (2) 材料科学 ; 功能 : (3) 环境科学 ; 可以提供空间分辨 ( 微米量级 ), 时间分辨 ( 毫秒 ), (4) 锕系元素应用研究 痕量元素 (ppm), 表面界面 ( 掠入射 ), 极端条件 ( 高温高压 ) 等相应的 XAFS 实验技术及 XRD/XRF; 特色 : (1) 能量覆盖范围广, 满足过渡金属 贵金属 锕系元素的测量要求 ; (2) 多方法结合的原位实时测量能力 ; (3) 痕量元素的快速测量 8

9 序号名称功能和特色应用领域 功能 : (1) 凝聚态物理 ; 9 表面界面 衍射 / 散 射 包括 X 射线散射 衍射 反射和驻波方法特色 : 基于散射的表面界面晶格结构和电子结构研究, 具有原位样品制备能力和表面界面的结构和电子态深 (2) 材料科学 ; (3) 化学材料 ; (4) 工程器件 ; (5) 地学 ; 度分辨能力能力 (6) 能源技术等 进行微米 亚微米甚至纳米尺寸蛋白质晶体衍射的 (1) 结构生物学 ; 高性能光束线站, 为大尺寸晶胞蛋白质如病毒 核糖 (2) 药物筛选 体 膜蛋白及大型蛋白质复合物等的结构解析提供重 要的研究基础 10 蛋白质晶 体学 提供单色光和白光两种运行模式 单色光模式主要针对普通蛋白质晶体, 开展常规晶体衍射实验 ; 白光 模式在通量和亮度方面较单色光有较大提高 ( 至少一 个量级 ), 主要针对微小尺寸的晶体, 开展白光劳厄衍 射实验 实验站将配备的快速读出探测器 ( 千赫兹量 级 ) 开展串列晶体学实验 小角 X 射线散射束线拟直接使用波荡器产生的高 (1) 纳米材料研究 ; 通量 小尺寸 低发散度 固定能量 (8keV) 的准单 (2) 介孔材料研究 ; 色粉光, 经准直后 ( 或直接 ) 照射到样品上, 散射信 (3) 生物材料研究 ; 号可在 20 米相机长度范围内被探测器接收 (4) 软物质 / 聚合物研究 高通量小 特点 : 11 角 X 射线 具备高通量 高稳定性 高信噪比 高效率 结 散射 构简单 易于维护 建设运行维护成本低等特色 主要功能 : 常规小角散射的静态和动态测量 ; 具有广角散射 小角 / 广角散射同时测量 ; 掠入射小角 X 射线散射 12 超高分辨纳米电子结构 该线站是一条具备超高分辨 ( 能量分辨与空间分辨 ) 的纳米电子结构研究束线, 其设计特色如下 : (1) 能量范围 200~2000eV, 优化光子能量分辨达到 5 优化光 光束扫描空间分辨率优于 40nm 此能量范围在保证角分辨光电子能谱所 (1) 凝聚态物理 ; (2) 纳米功能材料研究 ; (3) 新型二维材料表界面电子结构研究 需超高能量分辨率的同时, 涵盖了 C N O 等 9

10 序号 名称 功能和特色 应用领域 轻元素 K 边, 过渡族金属 L 边, 以及稀土元素 M 边等丰富的谱学信息 (2) 实验站拟设计为一线两站 : 超高能量分辨站和超高空间分辨站, 保证了实验用户不同实验需求对光源的不同优化要求 (3) 建设多种原位生长与表征手段结合 13 中能谱学 中能微区谱学线站能量范围为 KeV 可以对低 Z 元素的 K 边和部分过渡金属元素的 L 边开展 X 射线微区荧光 (µ-xrf) 和 X 射线微区近边吸收谱 (µ-xanes) 研究, 配备的 XANES 全场成像实验装置, 在微米 纳米尺度关注各种复杂基质中元素的形态和配位信息 并配置一些原位反应环境 (1) 生命科学 ; (2) 材料科学 ; (3) 环境 地球科学 ; (4) 化学 ( 配位化学, 有机金属化学和催化等 ) 14 结构 / 能 谱微纳成 像线站 开展从纳米分辨到微米分辨率的三维结构成像 谱学成像和荧光成像 其中, 纳米分辨成像能量范围为 5-60keV, 空间分辨率可达 20nm@8keV 和 50nm@30keV; 微米成像的能量范围为单色光模式 10-60keV 白光模式 keV, 空间分辨率达到亚微米 主要功能 : (1) 微纳米尺度能谱成像 : 多能 CT 成像, 单次 CT 成像可同时获取多种元素的三维空间分布信息 (2) 微纳米尺度结构成像 : 全尺度分辨 CT 成像, 获取样品从微米到纳米分辨的三维结构信息 线站特色 (1) 高分辨结构成像和能谱成像的紧密结合, 实现样品的三维空间结构信息 元素分布信息和谱学信息的获取及融合 (2) 从纳米分辨到微米分辨的全尺度成像 (3) 多能 CT 成像, 可同时 快速获得多种元素的空间分布信息 (4) 宽能量范围 (5-60keV) 的纳米分辨 CT 成像 (5) 动态过程的三维成像, 揭示样品演化过程 (1) 物理学 ; (2) 化学 ; (3) 能源科学 ; (4) 材料科学 ; (5) 环境科学 ; (6) 地球科学 ; (7) 生物医学 ; (8) 考古学 10

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