CCTV.com消息(新聞聯播):
北京正負電子對撞機改造工程投資4.6億元,帶動重大工業技術革新10多項。有了這樣一個多學科大型公共實驗平臺,我國數百項重大科學實驗將得以完成。
25年
北京正負電子對撞機的誕生把我國和發達國家在高能物理研究方面的差距縮小了25年。
100倍
改造工程後,北京正負電子對撞機的亮度將提高100倍,從前用100天獲得的科學數據現在只要一天就能獲得
楊海濤是清華大學生物物理所的一名博士生,不久前他所在的課題組研究出了一系列針對sars病毒蛋白的抑製劑。之所以能有這些成果,是因為這個小組2003年在世界上第一個測定了sars冠狀病毒蛋白酶的結構,而這個重大的發現正是出自於北京正負電子對撞機上的同步輻射光源。
清華大學SARS病毒蛋白酶研究組 楊海濤 博士:同步輻射是很強的X光,用它我們就可以看清原子水平的病毒蛋白酶三維結構。/打個比方,這就好比我們在醫院或機場用x光來看一些違禁物品或進行檢查的時候的使用。
這臺240多米長的大型設備就是發現SARS病毒蛋白結構的正負電子對撞機,借助它科學家們已經取得了30多項重大科技成果。而在改造它的過程中,我國精密製造的高科技水平也獲得了飛速提升。
宋良煜是成都飛機製造廠的一名技術員,他們廠去年7月承擔了北京正負電子對撞機改造工程的核心部分——漂移室的製造任務,這個部件對精度的要求在0.05毫米以內,這僅相當於一根頭髮絲的一半。經過幾次實驗過後,開始的兩件産品誤差超出了規定的兩倍還多。
一航成飛集團公司數控加工廠技術廠長助理 宋良煜:經過了我們的努力實驗,採取了特殊的工藝方法,把設計的這個精度給挖掘出來了,利用國産的設備幹出這個産品。
利用自己發現的機床熱變形規律曲線和開創的間歇式加工法,小宋所在的項目組不但完成了任務,還把産品加工的最高位置精度從0.05毫米提高到了0.025毫米。
北京正負電子對撞機在建設過程中採用了精密機械製造、自動控制、微波、超導等多方面世界上最先進的技術,推動了我國高技術産業的發展。到2007年改造工程全部完成後,它將成為世界上在核能區間性能最好的高能物理實驗裝置之一。
責編:陶柯