Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс

Это пост для фотоконкурса, поэтому без подробного рассказа. Если понравится - напишу подробный пост.


Итак, строили мы несколько лет назад Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах E-XFEL. Это серьезное сооружение -  3,5 км длиной. Почти вся его длина - это ускоритель электронов вместе с ондуляторами. Спрятано это все под землю, на поверхности расположены только несколько зданий в самом начале и в самом конце.

Вот E-XFEL наложен на гуглоснимок:

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Оранжевым цветом выделены здания на поверхности. Начало (инжектор) справа, оттуда тянется одиночный тоннель с линейным ускорителем, который потом разветвляется на несколько линий. Вот моя фотография в тоннеле недалеко от инжектора на глубине 30м:

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Сам ускоритель собран из вот этих свисающих с потолка желтых модулей. Длина каждого - 12 метров. Всего на первом этапе в ускоритель установлен 101 модуль.


На фото ниже Лёха показывает на макете модуля, куда подается ВЧ мощность.

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Тут хорошо видны внутренности модуля, и про них мы поговорим в другом посте. А сейчас обратите внимание на самую нижнюю "трубу" в этом модуле (которая с фланцем и медным напылением внутри сильфона) - это сверхпроводящий резонатор типа TESLA. Собственно, именно он и занимается ускорением электронов. В каждом модуле их 12 штук, а сколько всего - посчитайте сами.

Резонатор сделан из сверхчистого ниобия. На фото ниже я демонстрирую одну вырезанную ячейку для видеоролика, а целый резонатор без внешнего титанового кожуха лежит передо мной.

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Резонатор внутри полый - толщина стенки у него 2,5 мм. Он весь сделан из ниобия, а фланцы - из сплава ниобия и титана. Из одного куска такую гармошку не сделать (хотя есть варианты), поэтому он сваривается электронно-лучевой сваркой из штампованных "тарелок" и труб. После сварки внутренняя поверхность химически травится для удаления поврежденного слоя.


И вот мы приближаемся к сути поста.

Если перед сваркой на поверхности детали окажется небольшое загрязнение, даже пылинка, то она растворится в расплавленном металле (а ниобий плавится при 2500 С), и в этом месте шва будет уже не чистый ниобий, а содержаший посторонние примеси. Чаще всего это углерод из "пылинок", но иногда может попасть металлическая частица. Это уже само по себе может привести к нарушениям работы резонатора, но всё ещё хуже. При химическом травлении в смеси плавиковой и азотной кислот этот модифицированный ниобий травится намного быстрее, и на его месте образуются каверны, которые могут пройти даже насквозь. Вот это уже совсем плохо, и чаще всего резонатор надо выкидывать. А стоит он около 100 тыс. евро, но проблема даже не в деньгах, а в сроках изготовления.


Про то, как найти иголку в стоге сена такой дефект в резонаторе, надо писать отдельный пост. Если внутрь поместить специальную камеру с высоким разрешением, то можно получить примерно такое изображение дефектов сварки (тут видны капли ниобия):

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

С каплями более-менее всё ясно: во-первых, они выглядят как капли, и даже таких нечетких изображений вполне достаточно; во-вторых, нужно немного подкрутить параметры процесса сварки - и всё будет хорошо. Такие дефекты наблюдались только на этапе прототипов и после отработки технологии сварки почти не встречались.


А вот с дефектами, описанными выше, всё сложнее: иногда по нечеткому оптическому снимку вообще сложно понять, что это такое. Можно, конечно, разрезать резонатор и посмотреть на подозрительный дефект в микроскоп (и так иногда делали), но резонатор после этого уже можно выкидывать.

Вот тут на помощь и приходит метод, широко применяемый в стоматологии (и не только в ней) - сделать слепок поверхности с помощью специального силикона и посмотреть в микроскоп уже на него. А потом решить, можно ли починить резонатор.


Ниже на левой картинке приведено оптическое изображение довольно крупного дефекта сварного шва (шов занимает почти всю ширину картинки), а на правой -  фрагмент изображения слепка с этого дефекта, полученного с помощью конфокального лазерного сканирующего микроскопа (недавно про такой писала @Cherry.Juice в Как увидеть биоплёнку):

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Разница очевидна. По правому изображению уже можно судить о структуре дефекта и его причине - инородном материале в структуре шва.


Вот мы и добрались до конкурсных снимков:


(Конкурсное фото 1) Микрофотография дефекта сварного шва сверхпроводящего резонатора для Европейского лазера на свободных электронах. Получена с помощью слепка, отсканированного на лазерном конфокальном микроскопе.

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Это, кстати, небольшой фрагмент из предыдущего изображения. Разница в разрешающей способности по сравнению с фотокамерой впечатляет.


(Конкурсное фото 2) Микрофотография дефекта поверхности сверхпроводящего резонатора для Европейского лазера на свободных электронах. Получена с помощью слепка, отсканированного на лазерном конфокальном микроскопе.

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Это уже не дефект сварки. В данном случае на поверхности ниобия оказался небольшой фрагмент алюминия - алюминиевым катод деформировался и касался поверхности в момент сборки перед началом химического травления. Поскольку алюминий не травится применяемой смесью, то он защитил поверхность, и в результате образовалось вот такое "плато" высотой в 70 микрометров. На картинке ниже показан профиль этого дефекта - конфокальный микроскоп даёт трехмерную модель поверхности:

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

В данном случае все не так страшно: катод заменили, дефект отполировали, резонатор пошел на сборку модуля.


(Конкурсное фото 3) Лёха примеряет фрагмент сверхпроводящего ускорителя для Европейского лазера на свободных электронах:

Стоматология и сверхпроводимость на научный фотоконкурс Научный фотоконкурс, Наука, Физика, Микроскоп, Ускоритель, Лазер, Сверхпроводники, Картинки, Длиннопост

Справа лежат два полностью готовых резонатора - вместе с титановыми емкостями для жидкого гелия.


За этими снимками и отработкой технологии поиска и получения изображений дефектов на самом деле стоят несколько лет напряженной работы и пара-тройка диссертаций. Почти год ушел только на подтверждение того, что такой метод не ухудшает работу резонатора.


Все вопросы задавайте в комментариях.

С Новым годом!

Наука | Научпоп

8K поста79.7K подписчиков

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.


Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.


Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.


Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество Пикабу.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
40
Автор поста оценил этот комментарий

Прости,я просто тупой,и многого не понимаю. Поэтому: почему фото именно конкурсные. Для чего этот лазер нужен. Какого диаметра тоннель,и как его бурили

Это первый вопрос

раскрыть ветку (18)
56
Автор поста оценил этот комментарий

Конкурсный, так как объявлен конкурс: Научный фотоконкурс для пикабушников. С призами!


Лазер нужен ученым в качестве своеобразного микроскопа: изучать строение материалов, протекание химических реакций и т.д.


Тоннель бурили двумя стандартными щитами. Основной имеет диаметр 5м, часть тоннелей в конце имеют диаметр 4м. Тоннель был самым простым этапом строительства.

раскрыть ветку (13)
29
Автор поста оценил этот комментарий

Мощная заявка на победу в конкурсе) если будет возможность, постите, пожалуйста, Ваши достижения, для нас, обывателей, это крайне интересно!

9
Автор поста оценил этот комментарий

Если тоннель-это самое простое, то уровень сложности для меня стал ясен. Теперь.

Спасибо

3
Автор поста оценил этот комментарий
А можно запилить еще постов про этот интересный мегадевайс??
раскрыть ветку (3)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Есть такие планы

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо, очень интересно же))
1
Автор поста оценил этот комментарий

я бы трижды подписался!
Как будто  https://elementy.ru/LHC во время активного существования повеяло:)

1
Автор поста оценил этот комментарий
Зачем такой длинный тоннель? Разве нельзя приложить больше вольт или разгонять в бублике?
раскрыть ветку (6)
5
Автор поста оценил этот комментарий

FEL так не работает. Там электроны совершают колебания в этих резонаторах, за счёт этого сами излучают фотоны, которые, в свою очередь, движутся по прямой, параллельно резонаторам. Соответственно, если хорошенько раскочегарить, то как раз фотоны и будут высоких энергий, т.е. рентгеновское излучение. А чтобы хорошо раскочегарить как раз и нужна сверхпроводимость.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

только колебания они совершают в ондуляторе. это уже после разгона резонаторами.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Виноват, был слегка нетрезв)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Рискну предположить что для бублика тоже нужен тоннель. А если радиус бублика слишком маленький чтобы бублик поместился в ангар, то будут слишком большие потери на излучение за счёт центростремительного ускорения электронов (циклотронное излучение)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Сильно больше вольт не приложить. Тут среднее поле в резонаторах около 25МэВ/м.

Бублик смысла не имеет, так как в него надо инжектировать на малой энергии, потом разгонять до выской и стрелять в ондулятор, потом снова инжектировать и т.д. получается импульсный режим с большим временем между импульсами.

Линейный же сейчас тоже импульсный, но импульсы идут 10 раз в секунду, а в планах перевести его на постоянный режим, чего с бубликом никак не достичь.

раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Спешил ответить и опечатался. Напряжённость поля 25 МВ/м, не мегаэлектронвольт.

Автор поста оценил этот комментарий

Да.

раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ты меня забанил, а посты мои видишь, получается? Хотя кого я спрашиваю...

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Я? Да вроде нет,у меня в бане откровенные маргиналы и долбоебы разных сортов. И нигхпринцесс

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

А ты дубль sarth'а или комментом ошибся?

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку