원자력 공동 연구소
Joint Institute for Nuclear Research형성 | 1956년 3월 26일, [1] | 전(
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본사 | 러시아 모스크바 주, 두브나, 러시아 |
회원가입 | |
공용어 | 영어와 러시아어 |
디렉터 제너럴 | 그리고리 트루브니코프 |
웹 사이트 | www |
The Joint Institute for Nuclear Research (JINR, Russian: Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ), in Dubna, Moscow Oblast (110 km north of Moscow), Russia, is an international research center for nuclear sciences, with 5500 staff members, 1200 researchers including 1000 Ph.아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 카자흐스탄, 우크라이나 등 18개국의 D사가 이 기관의 회원이다.그러나 대부분의 과학자들은 저명한 러시아 과학자들이다.
연구소는 각각 독자적인 전문성을 가진 7개의 실험실을 가지고 있다: 이론 물리학, 고에너지 물리학(입자 물리학), 중이온 물리학, 응축 물질 물리학, 핵 반응, 중성자 물리학, 정보 기술.이 연구소는 방사선 및 방사능 생물학적 연구와 기타 임시 실험 물리학 실험을 연구하는 부서를 가지고 있다.
주요 연구 기구는 뉴클롯론 초전도 입자 가속기(입자 에너지: 7GeV), 3개의 등시성 사이클로트론(120, 145, 650MeV), 페이소트론(680MeV) 및 싱크로파소트론(4GeV)이다.현장에는 중성자 빔을 수신하는 19개의 관련 계측기가 있는 중성자 고속 펄스 원자로(1500MW 펄스)가 있다.
창립
핵연구공동연구소는 1956년 3월 26일 모스크바에서 11개 창립국 정부 대표들이 과학적, 물질적 잠재력을 결합하기 위해 체결한 협정에 따라 설립됐다.소련이 50%, 중화인민공화국이 20퍼센트 기여했습니다.1957년 2월 1일 JINR은 유엔에 의해 등록되었다.이 연구소는 모스크바에서 북쪽으로 120km 떨어진 두브나에 위치해 있다.
JINR 창설 당시 소련 과학아카데미 핵문제연구소(INP)는 1940년대 후반부터 이미 미래의 두브나 부지에 존재했으며 싱크로사이클로트론에서 기초 및 응용연구 프로그램을 시작했다.구소련 과학 아카데미의 전기물리학 연구소가 설립되었고, 아카데미안 블라디미르 벡슬러의 지도 하에 당시 10GeV의 기록적인 에너지를 가진 새로운 가속기, 즉 양성자 싱크로파소트론을 만드는 작업이 시작되었다.
1950년대 중반까지, 원자력 과학은 접근 가능해야 하고 광범위한 협력만이 이 연구의 점진적인 발전과 원자력의 평화적 사용을 보장할 수 있다는 전세계적인 합의가 있었다.따라서 1954년 제네바 근처에서 CERN(유럽 원자력 연구 기구)이 설립되었습니다.이와 함께 사회주의 공동체에 속한 국가들은 INP와 EFLAN을 기반으로 핵연구 공동연구소를 설립하기로 결정했다.
United Institute의 초대 소장은 D교수였다.세계 최초의 오빈스크 원자력 발전소 건설을 막 마친 블로힌트세프 씨.JINR의 첫 번째 부원장은 마리안 다니즈(폴란드) 교수와 V 교수였다.보트루바(체코슬로바키아).
JINR의 역사는 저명한 과학자와 교수들의 이름과 관련이 있다.다음 목록은 저명한 과학자들의 이름을 몇 개 제공한다.
- 니콜라이 보골류보프
- 라호스 야노시
- 레오폴트 인펠트
- 이고르 쿠르차토프
- 하인즈 포즈
- G. 네보드니찬스키
- AM 페트로시안츠
- E. 슬라브스키
- 하인즈 바위치
- 제품명: 칼 라니우스
- 이고르 탐
- 알렉산드르 토피예프
- H. 훌루비
- L. 야노스
- 알렉산더 발딘
- 왕간창
- 블라디미르 벡슬러
- 니콜라이 고보룬
- M. Gmitro
- E. 치가노프
- 베네딕트 젤레포프
- I. 즈바라
- 야로슬라프 코제니크
- D. 키시
- 크로 노르베르트
- 야로슬라프 코제니크
- 칼 라니우스
- 모이세이 마르코프
- 【에르반】【아이세이카】
- VA 매트비프
- MG 메쉬체랴코프
- 게오르기 나드야코프
- 응웬반히에
- 르 반 티엠
- 유리 오가네시안
- 레나드 팔
- 하인즈 포즈
- 브루노 폰테코르보
- 사란세프 부사장
- N. 소드노이
- 보리스 아르부조프
- R. Sosnovski
- 아우렐 상둘레스쿠
- 알베르트 타브켈리제
- 토도로프
- 울레글라
- I. 우르수
- 게오르기 플리오로프
- 일리야 프랭크
- H. 흐리스토프
- 안제이 흐린키에비치
- 【에르반】【아이세이카】
- F. 샤피로
- 드미트리 쉬르코프
- D. 에버트
- 하인즈 바위치
- E. 야니크 (폴란드어: Jerzy Janik)[2][3]
협력.
JINR은 많은 조직과 협력하고 있습니다.JINR가 협력하는 주요 기관 중 하나는 유네스코이며, JINR과의 협력은 기초과학의 발전과 지속 가능한 발전을 위해 1997년에 시작되었다.공동 활동에는 기초 과학 연구자를 위한 훈련 프로그램과 보조금 메커니즘이 포함됩니다.이러한 국제 과학 협력과 주요 과학 분야에서의 지식 공유는 2030년 유네스코의 주요 목표 중 하나인 지속 가능한 [4]개발의 달성입니다.유엔총회와 유네스코 총회는 2019년을 국제화학원소주기표(IYPTE 2019)의 해로 지정했으며, 이는 두 기관 [5]간의 협력을 강화시켰다.또한 JINR은 유럽핵연구기구(CERN)의 옵서버 중 하나이다.
JINR 멤버는 18개 [6]주로 구성되어 있습니다.
어소시에이트 멤버:
다음과 같은 조직과의 과학적 협업:
- CERN – 2014년 이후
- 유네스코 – 1997년 이후
- BMBF(1991년 [8]이후)
- INFN(1996년)[9]
- 토리노 대학교(1999년 [10][11]이후)
- 1990년 이후[12] EPS
연구 구조
이 연구소의 주요 연구 분야는 다음과 같다.
- 이론 물리학
- 소립자 물리학
- 상대론적 핵물리학
- 중이온 물리학
- 저중간 에너지 물리
- 중성자 핵물리학
- 응집 물질 물리학
- 방사생물학
- 컴퓨터 네트워킹, 컴퓨팅 및 컴퓨터 물리학
- 교육 프로그램
JINR에는 8개의 실험실과 유니버시티 센터가 있습니다.
이름. | 물리 분야 | 시설. | 메모들 |
---|---|---|---|
유니버시티 센터(UC) | 교육 환경 | ||
보고리우보프 이론물리연구소(BLTP) | 이론 물리학 | ||
벡슬러와 발딘 고에너지 물리학 연구소(VBLHE) | 고에너지 물리 | NICA 싱크로파소트론 누클롯론 | 뉴클롯론은 입자 에너지가 최대 7GeV인 세계 최초의 초전도 싱크로트론이다.싱크로파소트론은 4GeV의 입자 에너지를 가지고 있다.NICA는 뉴클롯론 실험과 관련되어 있다. |
입자물리학연구소(LPP) | 입자 물리학 | ||
드헬레포프 핵문제연구소(DLNP) | 핵물리학 | 싱크로시클로트론 | 에너지 680MeV 및 추출된 빔의 강도 2.5mkA와 [13]싱크로 사이클로트론을 동기화합니다.방사선 치료에도 사용됩니다. |
플레로프 핵반응연구소(FLNR) | 핵물리학 | U400, U400M, IC100 Cyclotron 및 MT-25 마이크로트론[14] | 새로운 요소를 생산하는 실험실 |
프랭크 중성자 물리학 연구소(FLNP) | 핵물리학 | IBR-2, IREN | IBR-2 고플루스 펄스 고속 중성자 원자로 및 IREN 시설과 함께 주요 중성자[15] 선원이다. |
정보기술연구소(LIT) | 이론 물리학 | 하이브리릿 | 네트워크, 컴퓨팅, 정보 자원 및 실험 및 이론 연구의 수학적 지원 제공 |
방사선생물연구소(LRB) | 방사선 치료, 방사선 생물학 |
초중량 요소 공장
2019년에 문을 연 JINR의 Superheavy Element Factory(SHE 공장)는, 초중량 원소 연구 전용의 새로운 실험 단지입니다.이 설비는 빔 강도를 10배 높일 수 있습니다. 이러한 감도의 증가는 그렇지 않으면 접근할 수 없는 낮은 단면의 반응을 연구할 수 있습니다.세르게이 드미트리에프 핵반응연구소 소장은 SHE 공장이 안정성의 한계에 가까운 원자핵을 보다 면밀히 조사할 수 있을 뿐만 아니라 원소 119와 120의 [16][17]합성을 목표로 한 실험을 가능하게 할 것이라고 믿고 있다.
과학적 성과
JINR의 실험을 통해 입자물리학 분야에서 40개 이상의 주요 업적이 이루어졌다.포함하여
- 1957 - Bruno Pontecorvo가[18] JETP에 발표한 중성미자 진동 예측
- 1959년 – 메소아톰의 비방사성 천이
- 1960 – 시그마 방지용 하이퍼론
- 1966 – 원소 102 (나트륨)
- 1972년 – 세포 복사 후 재생
- 1973 – 쿼크 계수 규칙
- 1975 – 느린 중성자 구속 현상
- 1976 - 원소 107(보륨)[19]
- 1988 – 중수소 내 뮤온 분자의 공명 형성의 규칙성
- 1999 - 원소 114(플레로비움)[20]
- 2000 - 원소 116 (간모륨)[21]
- 2002 - 요소 118(오가네손)[22]
- 2003 - 원소 113(나트륨)[23]
- 2003 - 원소 115(모기)[24]
- 2006년 – 원소 112(나트륨)의 화학적 식별
- 2010 – 요소 117(테네신)[25]의 성공적인 통합
상과 상
JINR은 1961년부터 물리학 및 수학 분야의 높은 수준의 연구를 기리고 장려하기 위해 상을 제정해 왔다.
- Bogolyubov 상 – Bogolyubov 상은 이론 물리학의 젊은 연구자들에게 수여되는 상입니다.
- Bogolyubov 상 – 이론 물리학과 응용 수학에 탁월한 공헌을 한 과학자들에게 수여되는 국제적인 상.
- Bruno Pontecorvo 상은 소립자 물리학에 기여한 과학자에게 수여되는 상입니다.
첫 번째 상은 반시그마 마이너스 하이페론의 발견으로 1958년부터 1960년까지 부감독이었던 왕 간창과 소련의 블라디미르 벡슬러 교수에게 바쳐졌다.왕간창 교수팀은 고에너지 중간자를 형성하는 표적을 폭격하는 데 사용되는 10GeV 싱크로파소트론이 제작한 프로판 버블 챔버에서 수만 장의 핵 상호작용을 기록한 4만여 장의 사진을 분석한 결과 M에서 안티시그마 마이너스 하이퍼온 입자를 최초로 발견했다.아치 9, 1959:[26]
- 그 당시에는 아무도 이 입자가 소립자라는 것을 의심하지 않았지만, 몇 년 후, 이 하이퍼론, 양성자, 중성자, 파이온, 그리고 다른 강입자들은 쿼크와 반쿼크로 구성된 복잡한 입자로 판명되었기 때문에 소립자의 지위를 잃었다.
디렉터
- 드미트리 블록힌트세프(1956~1965)
- 니콜라이 보골류보프(1966년-1988년)
- 데즈시 키스(1989~1991년)
- 블라디미르 카디셰프스키(1992-2005)
- 알렉세이 시사키안(2005~2010)
- 미하일 G. Itkis(2010년 5월~2011년 9월) 중간광고
- 빅터 A 마트베예프 (2012–2020)
- 그리고리 5세트룹니코프 (2021 - )
갤러리
「 」를 참조해 주세요.
- 누클롯론
- 원자력 연구소
- 노보시비르스크에 있는 러시아 입자 물리학 연구소, Budker Institute of Nuclear Physics
- 모스크바 근처에 있는 러시아 입자 물리학 연구소, 고에너지 물리학 연구소, 모스크바 남쪽에 위치
- 모스크바 근처에 있는 러시아 입자 물리학 연구소 이론 및 실험 물리학 연구소(모스크바에 위치)
- JINR에서 제공하는 젊은 과학자를 위한 상인 보골류보프상
메모들
레퍼런스
- ^ "JINR".
- ^ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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