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Patronis, N.*; 木村 敦; 他130名*
EPJ Techniques and Instrumentation (Internet), 10, p.13_1 - 13_10, 2023/05
During the second long shutdown period of the CERN accelerator complex (LS2, 2019-2021), several upgrade activities took place at the n_TOF facility. The most important have been the replacement of the spallation target with a next generation nitrogen-cooled lead target. Additionally, a new experimental area, at a very short distance from the target assembly (the NEAR Station) was established. In this paper, the core commissioning actions of the new installations are described. The improvement in the n_TOF infrastructure was accompanied by several detector development projects. All these upgrade actions are discussed, focusing mostly on the future perspectives of the n_TOF facility. Furthermore, some indicative current and future measurements are briefly reported.
N species and noxious gases produced at the 12GeV proton synchrotron神田 征夫*; 沖 雄一*; 遠藤 章; 沼尻 正晴*; 近藤 健次郎*
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 247(1), p.25 - 31, 2001/01
被引用回数:9 パーセンタイル:54.59(Chemistry, Analytical)12GeV陽子照射場において、空気中に生成される
Nガスの化学組成、O
等の放射線分解生成ガスの濃度を測定した。照射条件は、陽子フルエンス率8
10
/cm
・s、吸収線量率80mGy/s、照射時間0.5-7minであった。核破砕反応で生成された
Nは、約60%が
NN,40%が
NO
を主とする窒素酸化物で、その組成は照射時間によらず、ほぼ一定であった。また、放射線分解生成ガスはO
が主で、生成G値は6.4と評価された。NO
等の窒素酸化物濃度は、O
の約3分の1であった。これらの結果は、陽子加速器トンネル内に生成される
Nガスに対する内部被ばく線量評価、化学的毒性、腐食性を有するO
等の有害ガス濃度の評価に利用できる。
C produced in the air in high energy proton accelerator tunnels遠藤 章; 沖 雄一*; 神田 征夫*; 大石 哲也; 近藤 健次郎*
Radiation Protection Dosimetry, 93(3), p.223 - 230, 2001/00
被引用回数:6 パーセンタイル:42.83(Environmental Sciences)高エネルギー陽子加速器施設における作業者の内部被ばく評価を行うために、12GeV陽子の核破砕反応により空気中に生成される
Cの化学形及び粒径を測定した。
Cは、空気の照射時間0.6~15分、陽子フルエンス率2~8
10
cm
s
に依存せず、98%以上がガス状で、その80%はCO、20%はCO
であることを明らかにした。得られた化学組成等に基づき、吸入摂取による内部被ばく線量を計算した。これをサブマージンによる外部被ばく線量と合わせ、単位濃度及び時間あたりの線量係数を算出した。計算された線量係数は、加速器室内で生成される
Cに対する被ばく線量評価に利用することができる。
C,
N and
O produced in air through nuclear spallation reactions by high energy protons遠藤 章; 沖 雄一*; 神田 征夫*; 近藤 健次郎*
Proceedings of 10th International Congress of the International Radiation Protection Association (IRPA-10) (CD-ROM), 8 Pages, 2000/05
高エネルギー陽子加速器施設における作業者の内部被ばく評価を行うために、12GeV陽子の核破砕反応により空気中に生成される
C,
N及び
Oの化学形及び粒子径を調べた。これらの核種は98%以上がガス状で、CO,CO
,N
,NO
,O
,O
等の複数の化学形で存在していることが明らかとなった。さらに、得られた化学組成に基づき、
Cに対し吸入摂取による内部被ばく線量を計算し、サブマージョンからの外部被ばく線量との比較を行った。その結果、加速器室内の容積が減少するに従い、内部被ばく線量の相対的寄与が増加することがわかり、内部被ばく線量を的確に評価することが可能になった。