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【中國(guó)科學(xué)報(bào)】安裝耗時(shí)3年,江門中微子實(shí)驗(yàn)經(jīng)歷了什么?
2024-10-16 | 瀏覽次數(shù): | 【

10月10日的江門中微子實(shí)驗(yàn)探測(cè)器。倪思潔攝

工人們正在進(jìn)行安裝的收尾工作。倪思潔攝

不銹鋼網(wǎng)殼正在合攏之中。倪思潔攝

液體閃爍體和水在一起時(shí),液體閃爍體會(huì)像油一樣浮于水上。倪思潔攝

被防水不銹鋼波紋管包裹的電纜從水池底部伸至水池外的電子室。倪思潔攝

“江門中微子實(shí)驗(yàn)探測(cè)器整體安裝工作已完成95%,預(yù)計(jì)在11月底完成全部安裝任務(wù)?!?0月10日,中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所所長(zhǎng)王貽芳告訴《中國(guó)科學(xué)報(bào)》。

江門中微子實(shí)驗(yàn)是以測(cè)量中微子質(zhì)量順序?yàn)槭滓茖W(xué)目標(biāo)的大科學(xué)裝置,位于廣東省江門市開平市,地下深度700米。探測(cè)器大約有13層樓高,中心是巨大的有機(jī)玻璃球;球被金屬桿連接在外側(cè)的不銹鋼網(wǎng)殼上;網(wǎng)殼內(nèi)壁、外壁布設(shè)大量光電倍增管;玻璃球和網(wǎng)殼被置于圓柱形水池中。

記者在江門中微子實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)看到,目前有機(jī)玻璃球已合攏,不銹鋼網(wǎng)架和光電倍增管也在有序合攏中,建設(shè)工作進(jìn)入了收官階段。

“之后,探測(cè)器將被密封并灌裝超純水、液體閃爍體?!蓖踬O芳說(shuō),這也意味著未來(lái)30年,人們將無(wú)法進(jìn)入探測(cè)器內(nèi)部,也無(wú)法對(duì)其中的設(shè)備進(jìn)行維修。

江門中微子實(shí)驗(yàn)于2013年立項(xiàng)、2021年底正式開始探測(cè)器安裝,至今安裝工作已耗時(shí)3年。這3年,江門中微子實(shí)驗(yàn)安裝過(guò)程經(jīng)歷了什么?

拼出大球和大網(wǎng)殼

中心探測(cè)器里的有機(jī)玻璃球,是世界最大的單體有機(jī)玻璃球,直徑35.4米。

江門中微子實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目副經(jīng)理、中心探測(cè)器系統(tǒng)負(fù)責(zé)人衡月昆介紹,有機(jī)玻璃球的安裝耗時(shí)27個(gè)月,安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)諸多缺陷,經(jīng)過(guò)不斷調(diào)整后,才最終完成建設(shè)。

有機(jī)玻璃球由263塊12厘米厚的烘彎球面板和上下煙囪粘接而成,凈重約600噸。有機(jī)玻璃板材生產(chǎn)采用獨(dú)特的配方和工藝,具有高透光率和低本底的特點(diǎn),其天然放射性本底鈾和釷的質(zhì)量占比小于一萬(wàn)億分之一。

“為防止氡及其衰變子體污染有機(jī)玻璃,我們?cè)诮ㄔO(shè)過(guò)程中用膜材料和帶有水溶膠的紙對(duì)有機(jī)玻璃表面進(jìn)行保護(hù)。有機(jī)玻璃球粘接采用大體量注料、聚合、退火的本體聚合技術(shù),粘接縫總長(zhǎng)度約2公里,我們也采用了特殊方法對(duì)粘接縫進(jìn)行保護(hù)?!焙庠吕フf(shuō)。

用于支撐有機(jī)玻璃球的不銹鋼網(wǎng)殼是目前國(guó)內(nèi)最大的單體不銹鋼主結(jié)構(gòu),直徑41.1米。

王貽芳介紹,不銹鋼網(wǎng)殼歷時(shí)5個(gè)月才安裝完成。為了避免地下電焊帶來(lái)的施工安全隱患和尺寸精度的不確定性,項(xiàng)目采用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的12萬(wàn)套高強(qiáng)螺栓拼出了不銹鋼網(wǎng)殼。

“相比其35.4米的直徑,12厘米厚的有機(jī)玻璃球按比例換算,就好像雞蛋殼一樣薄。裝置運(yùn)行過(guò)程中,有機(jī)玻璃球承受的力將通過(guò)金屬桿傳遞到網(wǎng)殼主結(jié)構(gòu)上。建設(shè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)反復(fù)設(shè)計(jì)優(yōu)化和上百次試驗(yàn)才最終實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)殼的超高承載能力,部分不銹鋼節(jié)點(diǎn)還采用碟簧設(shè)計(jì)方案,有效改善了有機(jī)玻璃節(jié)點(diǎn)的受力分布?!蓖踬O芳說(shuō)。

據(jù)悉,在不銹鋼網(wǎng)殼設(shè)計(jì)與預(yù)研過(guò)程中,建設(shè)團(tuán)隊(duì)獲得了多項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專利,帶動(dòng)了相關(guān)制造企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展并提升了綜合實(shí)力。其中,不銹鋼短尾環(huán)槽鉚釘技術(shù)經(jīng)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)鑒定,首次用于不銹鋼鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域,相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)并發(fā)布,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。

已做好液體灌裝準(zhǔn)備

安裝完成后,項(xiàng)目組將為水池灌裝超純水,并為有機(jī)玻璃球灌裝液體閃爍體。屆時(shí),有機(jī)玻璃球?qū)⒄嬲兂伞八颉薄?/p>

“有機(jī)玻璃球內(nèi)灌裝的液體閃爍體,是探測(cè)中微子的靶物質(zhì),中微子與其反應(yīng)并發(fā)光;有機(jī)玻璃球外灌裝的超純水,一方面是為了屏蔽環(huán)境中的放射性本底,另一方面是為了探測(cè)宇宙線產(chǎn)生的切倫科夫光、排除宇宙線對(duì)探測(cè)中微子的干擾?!焙庠吕フf(shuō)。

中微子在液體閃爍體中可以發(fā)出微弱的光,光會(huì)被有機(jī)玻璃球外的光電倍增管接收并轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào),因此,實(shí)驗(yàn)對(duì)液體閃爍體透明度的要求很高。

“這是國(guó)際上前所未有的一項(xiàng)大工程?!焙庠吕ソ榻B,江門實(shí)驗(yàn)液體閃爍體組在大量研究、實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格控制液閃原材料的純度和生產(chǎn)工藝,研發(fā)了高潔凈度、高密封、高效率的液閃生產(chǎn)和純化系統(tǒng),成功獲得了光傳輸衰減長(zhǎng)度大于20米的液閃,是目前世界最好水平;另外,液閃中的放射性雜質(zhì)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果有負(fù)面影響,需嚴(yán)格控制,要求2萬(wàn)噸液閃中的灰塵量小于8毫克。

目前,對(duì)于液體閃爍體的制備,項(xiàng)目組已經(jīng)完成4次聯(lián)合調(diào)試,為2025年初的正式灌裝做好了充分準(zhǔn)備。

由于江門中微子實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目組研發(fā)的液體閃爍體密度比水小,會(huì)像油一樣漂浮在水上,在灌裝過(guò)程中,項(xiàng)目組會(huì)先在有機(jī)玻璃球內(nèi)外注入超純水,注入過(guò)程中保持內(nèi)外水面高度一致,以控制內(nèi)外壓力平衡,再?gòu)牟A蛏隙说臒焽杩谙蛴袡C(jī)玻璃球里灌注液體閃爍體,并從玻璃球下端的煙囪口排水。

已安裝的電子學(xué)性能優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo)

“江門中微子實(shí)驗(yàn)將于2025年8月正式運(yùn)行取數(shù),預(yù)計(jì)運(yùn)行約30年?!蓖踬O芳說(shuō)。

在現(xiàn)場(chǎng),所有光電倍增管連接的電纜都被防水不銹鋼波紋管包裹著,向上集中至水池外部的電子學(xué)間。探測(cè)器的數(shù)據(jù)將源源不斷通過(guò)電纜傳到電子學(xué)間,再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳到中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所的計(jì)算中心。

江門中微子實(shí)驗(yàn)對(duì)電子學(xué)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造也提出了極高的要求。

王貽芳介紹,江門中微子實(shí)驗(yàn)20英寸光電倍增管讀出電子學(xué)包括約2萬(wàn)個(gè)通道,全部采用高速波形采樣技術(shù),要求單光子能量分辨優(yōu)于10%、水下模組的故障率在6年內(nèi)小于0.5%。

從2019年開始,團(tuán)隊(duì)大膽采用國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)的核心器件,包括高速模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換芯片及前端放大芯片,攻克了高性能前端芯片“卡脖子”問(wèn)題,解決了大動(dòng)態(tài)范圍高速波形采樣系統(tǒng)關(guān)鍵問(wèn)題,完成了大量老化實(shí)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了高可靠性的目標(biāo)。在江門現(xiàn)場(chǎng)的安裝測(cè)試中,已安裝電子學(xué)的噪聲性能明顯優(yōu)于指標(biāo)要求。

王貽芳介紹,建成后,江門中微子實(shí)驗(yàn)將成為國(guó)際中微子研究的中心之一,與日本的頂級(jí)神岡中微子實(shí)驗(yàn)(Hyper-K)和美國(guó)的深部地下中微子實(shí)驗(yàn)(DUNE)形成中微子研究的鼎足之勢(shì)。

(原載于《中國(guó)科學(xué)報(bào)》?2024-10-14?第1版?要聞)


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