ion – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 65 Results  queerlisboa.pt
  Projects  
Laboratory of Ion Beam Physics
Ionnyaláb-fizikai Laboratórium
  Map of competencies  
Plasma and ion-beam technologies
Vegyületek radioizotópos jelzése
  MTA Atommagkutató Intézet  
Application of focused ion beams: ion beam analysis (IBA) and proton beam writing (PBW)
Fókuszált ionnyalábok alkalmazása ionnyaláb-analitikára és protonnyaláb-megmunkálásra
  PAC  
Zsófia Kertész, Section of Ion Beam Physics
Kertész Zsófia, Ionnyaláb-fizikai Laboratórium
  MTA Atommagkutató Intézet  
Secondary neutral-particle/ion mass spectrometer (SNMS/SIMS)
Másodlagos-semlegesrészecske/ion tömegspektrométer (SNMS/SIMS)
  MTA Atommagkutató Intézet  
Dr. Gyürky György, scientific advisor, MTA Atomki, Section of Ion Beam Physics
Tag: Dr. Gyürky György, tudományos tanácsadó, MTA Atommagkutató Intézet, Ionnyaláb-fizikai Osztály
  Projects  
FIXLAB B1: MTA Atomki – Laboratory of Ion Beam Applications
FIXLAB B1:  MTA Atomki – Laboratory of Ion Beam Applications
  MTA Atommagkutató Intézet  
Application of focused ion beams: ion beam analysis (IBA) and proton beam writing (PBW)
Fókuszált ionnyalábok alkalmazása ionnyaláb-analitikára és protonnyaláb-megmunkálásra
  MTA Atommagkutató Intézet  
Noblegas Plasma Etching and Ion Bombardment
Nemesgázplazma maratás és ionnyaláb-bombázás
  PAC  
István Rajta, Section of Ion Beam Physics
Rajta István, Magfizikai Alkalmazások Osztálya
  MTA Atommagkutató Intézet  
Laboratory of ion beam applications
rajta.istvan[~S+P-Á-M]atomki.mta.hu
  Infrastructure projects  
The scope of the project is the development of Materials Research Laboratory of Atomki into a higher research level. The realization of the project takes place in the form of a consortium with the University of Debrecen.
A projekt célkitűzése az Atomki Anyagtudományi Laboratóriumának regionális szintre történő fejlesztése. Megvalósítása a Debreceni Egyetemmel közösen létrehozott konzorcium keretében történik. A konzorcium vezetője a Debreceni Egyetem. A projekten belül sor kerül egyrészt a laboratórium eszköztárának a fejlesztésére, másrészt saját kutatási program végrehajtására. A laboratóriumban új berendezéseket állítunk üzembe: röntgen-diffrakciós berendezést (XRD) és fókuszált ionnyalábbal felszerelt elektronmikroszkópot. Saját kutatási feladataink között szerepel fényérzékeny anyagoknak fénnyel, ionokkal és elektronokkal való kölcsönhatásának tanulmányozása, ultranagy-vákuum körülmények között létrehozott felületi atomi rétegek termikus és optikai gerjesztéseinek vizsgálata, 1D nano-objektumok és 2D atomi rétegek előállítása, felület-ion kölcsönhatás vizsgálata, ionnyalábbal történő felület-megmunkálással nanoméretű felületi objektumok kialakítása, szilícium aerogel minták felületeinek funkcionalizálása és törésmechanikájának vizsgálata.
  MTA Atommagkutató Intézet  
MTA Atomki has installed the new Tandetron accelerator in May 2014 made by High Voltage Engineering Europa BV. In January 2015 a Duoplasmatron ionsource with the injector magnet, then a simple temporary switching magnet was installed.
Az MTA Atomki 2014 májusában helyezte üzembe a High Voltage Engineering Europa BV holland cég által gyártott Tandetron típusú részecskegyorsítót. 2015 januárban beüzemeltük a negatív hidrogén ionokat előállító Duoplazmatron ionforrást az injektor mágnessel és egy egyszerű, ideiglenes kapcsolómágnest. A Tandetron gyorsító működési elvéből fakadóan a negatív ionokból nagyenergiájú pozitív ionnyalábot (ebben az esetben proton nyalábot) állít elő. Ez az egyszerű első elrendezés azonnal lehetővé tette két kutatási nyalábvég megvalósítását: az ionnyaláb kihozatalát a levegőbe és egy nukleáris asztofizikai nyalábvég összeállítását. A nukleáris asztofizikai nyalábvégen készült első tudományos eredményt egy poszteren mutattuk be az EuNPC2015 konferencán Groningenben, Hollandiában, amely elnyerte a legjobb poszter díjat ("Best poster prize").
  MTA Atommagkutató Intézet  
We plan to develop the present setup with a Multicusp ionsource and a 90-degree analyzing magnet. The Multicusp ionsource cabinet (red box) will contain a +/- 30 degree magnet that allows to select the Hydrogen or the Helium source.
Egy Multicusp ionforrás és egy 90 fokos eltérítő (analizáló) mágnes beszerzésével a gyorsító elrendezése jelentősen átalakul és eléri végső formáját. A Multicusp ionforrás (piros téglalappal jelölve) tartalmazni fog egy +/- 30 fokos eltérítő mágnest, ami lehetővé teszi a hidrogén vagy a hélium ionforrás kiválasztását. A Duoplazmatron ionforrást át fogjuk alakítani cézium sputtering ionforrássá, ami lehetővé teszi nagy tömegszámú negatív ionok előállítását. A Tandetron nagyenergiás oldalára kerül majd a 90 fokos analizáló mágnes. A kapcsoló mágnest a jelenlegi (ideiglenes) helyéről át fogjuk telepíteni az analizáló mágnes kimenetére. A nanoszondát is átköltöztetjük az új helyére, a kapcsoló mágnes jobb oldali 10 fokos kimenetére. A mikroszonda is át fog ide költözni a régi Van de Graaff gyorsítótól, ezáltal sokkal jobb minőségű ionnyalábot fog kapni (stabilitás, nyalábméret, stb). Az új analitikai nyalábvég a kapcsoló mágnes egy másik kimenetére kerül. További nyalábvégek kifejlesztése is lehetővé válik a jelenlegi és a jövőbeli belső és külső felhasználók számára. Az ehhez szükséges vákuumrendszer helyét piros vonalakkal mutatja az ábra.
  Infrastructure projects  
The scope of the project is the development of Materials Research Laboratory of Atomki into a higher research level. The realization of the project takes place in the form of a consortium with the University of Debrecen.
A projekt célkitűzése az Atomki Anyagtudományi Laboratóriumának regionális szintre történő fejlesztése. Megvalósítása a Debreceni Egyetemmel közösen létrehozott konzorcium keretében történik. A konzorcium vezetője a Debreceni Egyetem. A projekten belül sor kerül egyrészt a laboratórium eszköztárának a fejlesztésére, másrészt saját kutatási program végrehajtására. A laboratóriumban új berendezéseket állítunk üzembe: röntgen-diffrakciós berendezést (XRD) és fókuszált ionnyalábbal felszerelt elektronmikroszkópot. Saját kutatási feladataink között szerepel fényérzékeny anyagoknak fénnyel, ionokkal és elektronokkal való kölcsönhatásának tanulmányozása, ultranagy-vákuum körülmények között létrehozott felületi atomi rétegek termikus és optikai gerjesztéseinek vizsgálata, 1D nano-objektumok és 2D atomi rétegek előállítása, felület-ion kölcsönhatás vizsgálata, ionnyalábbal történő felület-megmunkálással nanoméretű felületi objektumok kialakítása, szilícium aerogel minták felületeinek funkcionalizálása és törésmechanikájának vizsgálata.
  MTA Atommagkutató Intézet  
MTA Atomki has installed the new Tandetron accelerator in May 2014 made by High Voltage Engineering Europa BV. In January 2015 a Duoplasmatron ionsource with the injector magnet, then a simple temporary switching magnet was installed.
Az MTA Atomki 2014 májusában helyezte üzembe a High Voltage Engineering Europa BV holland cég által gyártott Tandetron típusú részecskegyorsítót. 2015 januárban beüzemeltük a negatív hidrogénionokat előállító Duoplazmatron ionforrást az injektor mágnessel és egy egyszerű, ideiglenes kapcsolómágnest. A Tandetron gyorsító működési elvéből fakadóan a negatív ionokból nagyenergiájú pozitív ionnyalábot (ebben az esetben proton nyalábot) állít elő. Ez az egyszerű első elrendezés azonnal lehetővé tette két kutatási nyalábvég megvalósítását: az ionnyaláb kihozatalát a levegőbe és egy nukleáris asztrofizikai nyalábvég összeállítását. A nukleáris asztrofizikai nyalábvégen készült első tudományos eredményt egy poszteren mutattuk be az EuNPC2015 konferencián Groningenben, Hollandiában, amely elnyerte a legjobb poszter díjat.
  MTA Atommagkutató Intézet  
MTA Atomki has installed the new Tandetron accelerator in May 2014 made by High Voltage Engineering Europa BV. In January 2015 a Duoplasmatron ionsource with the injector magnet, then a simple temporary switching magnet was installed.
Az MTA Atomki 2014 májusában helyezte üzembe a High Voltage Engineering Europa BV holland cég által gyártott Tandetron típusú részecskegyorsítót. 2015 januárban beüzemeltük a negatív hidrogén ionokat előállító Duoplazmatron ionforrást az injektor mágnessel és egy egyszerű, ideiglenes kapcsolómágnest. A Tandetron gyorsító működési elvéből fakadóan a negatív ionokból nagyenergiájú pozitív ionnyalábot (ebben az esetben proton nyalábot) állít elő. Ez az egyszerű első elrendezés azonnal lehetővé tette két kutatási nyalábvég megvalósítását: az ionnyaláb kihozatalát a levegőbe és egy nukleáris asztofizikai nyalábvég összeállítását. A nukleáris asztofizikai nyalábvégen készült első tudományos eredményt egy poszteren mutattuk be az EuNPC2015 konferencán Groningenben, Hollandiában, amely elnyerte a legjobb poszter díjat ("Best poster prize").
  Introduction  
In the Atomic Physics Laboratory, the processes occurring in atoms and molecules due to ionic or photonic collisions have been studied for few decades. The methods of the studies are developed from the methods of nuclear science.
Az Atomi Ütközések Laboratóriumában több évtizede vizsgáljuk az atomokban és molekulákban ion- vagy fotonütközések hatására lezajló folyamatokat. A vizsgálatok eszközrendszere a magfizika eszköztárából fejlődött ki. Az itt szokásos gyorsítókat és berendezéseket használjuk ion- illetve fotonnyalábok létrehozására. Széles bombázóenergia-tartományban - néhány száz elektronvolttól néhány megaelektronvoltig - vizsgáljuk az ütközéseket. A lövedék hatására kilépő töltött részecskéket (ionokat és elektronokat) elektrosztatikus, repülési idő illetve koincidencia spektrométerekkel észleljük és mérjük. Szinte mindegyik rendszerünket magunk terveztük és kiviteleztük.
  MTA Atommagkutató Intézet  
The SNMS/SIMS-XPS assembly contains a secondary neutral mass spectrometer, a secondary ion mass spectrometer and an X-ray photoelectron spectrometer (XPS) with a common vacuum system. This arrangement enables the analysis of samples in ultra-high vacuum to be carried out without opening the vacuum chamber during the sample transfer.
A másodlagos semleges-részecske/ion tömegspektrométer (SNMS/SIMS) vékonyrétegekben és felületi bevonatokban kialakuló koncentráció-eloszlások nanométeres feloldással történő vizsgálatára nyújt lehetőséget. Alkalmas akár 1-2 nm egyedi rétegvastagságú többrétegű rendszerek, felületi bevonatok összetevői mélységi eloszlásának vizsgálatára, vagy a felülethez képest mélyebben fekvő határrétegek összetételének kutatására. Segítségével vizsgálhatóak a félvezető és polimer rendszerek adalék komponenseinek mélységi eloszlása is.
  Infrastructure projects  
The scope of the project is the development of Materials Research Laboratory of Atomki into a higher research level. The realization of the project takes place in the form of a consortium with the University of Debrecen.
A projekt célkitűzése az Atomki Anyagtudományi Laboratóriumának regionális szintre történő fejlesztése. Megvalósítása a Debreceni Egyetemmel közösen létrehozott konzorcium keretében történik. A konzorcium vezetője a Debreceni Egyetem. A projekten belül sor kerül egyrészt a laboratórium eszköztárának a fejlesztésére, másrészt saját kutatási program végrehajtására. A laboratóriumban új berendezéseket állítunk üzembe: röntgen-diffrakciós berendezést (XRD) és fókuszált ionnyalábbal felszerelt elektronmikroszkópot. Saját kutatási feladataink között szerepel fényérzékeny anyagoknak fénnyel, ionokkal és elektronokkal való kölcsönhatásának tanulmányozása, ultranagy-vákuum körülmények között létrehozott felületi atomi rétegek termikus és optikai gerjesztéseinek vizsgálata, 1D nano-objektumok és 2D atomi rétegek előállítása, felület-ion kölcsönhatás vizsgálata, ionnyalábbal történő felület-megmunkálással nanoméretű felületi objektumok kialakítása, szilícium aerogel minták felületeinek funkcionalizálása és törésmechanikájának vizsgálata.
  Accelerator Centre  
The following six main facilities belong to AAC: cyclotron, VdG-5 and VdG-1 accelerators, ECR ion source, isotope separator, Tandetron. Since the establishment of the Center all of our accelerators have been operated as scheduled, safely, without major technical failures.
A következő nagyberendezések tartoznak a Részecskegyorsító Központhoz: ciklotron, VdG-5 és VdG-1 gyorsítók, ECR ionforrás, izotóp szeparátor, Tandetron. A Centrum megalakulása óta minden gyorsítónk terv szerint, biztonságosan és jelentősebb műszaki zavar nélkül üzemelt. 2010-ben a Központot a NEKIFUT program Stratégiai Kutatási Infrastruktúrává minősítette.
  MTA Atommagkutató Intézet  
MTA Atomki has installed the new Tandetron accelerator in May 2014 made by High Voltage Engineering Europa BV. In January 2015 a Duoplasmatron ionsource with the injector magnet, then a simple temporary switching magnet was installed.
Az MTA Atomki 2014 májusában helyezte üzembe a High Voltage Engineering Europa BV holland cég által gyártott Tandetron típusú részecskegyorsítót. 2015 januárban beüzemeltük a negatív hidrogén ionokat előállító Duoplazmatron ionforrást az injektor mágnessel és egy egyszerű, ideiglenes kapcsolómágnest. 2015 júniusában integrálásra került egy 9 portos kapcsoló mágnes amely jelentősen kibővítette lehetőségeink körét. Jelenlegi kiépítésben 200 keV - 4 Mev energiájú protonnyalábot tudunk a céltárgyra eljuttani, maximum 25μA áramerősséggel.
  MTA Atommagkutató Intézet  
MTA Atomki has installed the new Tandetron accelerator in May 2014 made by High Voltage Engineering Europa BV. In January 2015 a Duoplasmatron ionsource with the injector magnet, then a simple temporary switching magnet was installed.
Az MTA Atomki 2014 májusában helyezte üzembe a High Voltage Engineering Europa BV holland cég által gyártott Tandetron típusú részecskegyorsítót. 2015 januárban beüzemeltük a negatív hidrogénionokat előállító Duoplazmatron ionforrást az injektor mágnessel és egy egyszerű, ideiglenes kapcsolómágnest. A Tandetron gyorsító működési elvéből fakadóan a negatív ionokból nagyenergiájú pozitív ionnyalábot (ebben az esetben proton nyalábot) állít elő. Ez az egyszerű első elrendezés azonnal lehetővé tette két kutatási nyalábvég megvalósítását: az ionnyaláb kihozatalát a levegőbe és egy nukleáris asztrofizikai nyalábvég összeállítását. A nukleáris asztrofizikai nyalábvégen készült első tudományos eredményt egy poszteren mutattuk be az EuNPC2015 konferencián Groningenben, Hollandiában, amely elnyerte a legjobb poszter díjat.
  MTA Atommagkutató Intézet  
The SNMS/SIMS-XPS assembly contains a secondary neutral mass spectrometer, a secondary ion mass spectrometer and an X-ray photoelectron spectrometer (XPS) with a common vacuum system. This arrangement enables the analysis of samples in ultra-high vacuum to be carried out without opening the vacuum chamber during the sample transfer.
A másodlagos semleges-részecske/ion tömegspektrométer (SNMS/SIMS) vékonyrétegekben és felületi bevonatokban kialakuló koncentráció-eloszlások nanométeres feloldással történő vizsgálatára nyújt lehetőséget. Alkalmas akár 1-2 nm egyedi rétegvastagságú többrétegű rendszerek, felületi bevonatok összetevői mélységi eloszlásának vizsgálatára, vagy a felülethez képest mélyebben fekvő határrétegek összetételének kutatására. Segítségével vizsgálhatóak a félvezető és polimer rendszerek adalék komponenseinek mélységi eloszlása is.
  MTA Atommagkutató Intézet  
Ion energy
Ionenergia
  MTA Atommagkutató Intézet  
MTA Atomki has installed the new Tandetron accelerator in May 2014 made by High Voltage Engineering Europa BV. In January 2015 a Duoplasmatron ionsource with the injector magnet, then a simple temporary switching magnet was installed.
Az MTA Atomki 2014 májusában helyezte üzembe a High Voltage Engineering Europa BV holland cég által gyártott Tandetron típusú részecskegyorsítót. 2015 januárban beüzemeltük a negatív hidrogén ionokat előállító Duoplazmatron ionforrást az injektor mágnessel és egy egyszerű, ideiglenes kapcsolómágnest. 2015 júniusában integrálásra került egy 9 portos kapcsoló mágnes amely jelentősen kibővítette lehetőségeink körét. Jelenlegi kiépítésben 200 keV - 4 Mev energiájú protonnyalábot tudunk a céltárgyra eljuttani, maximum 25μA áramerősséggel.
  MTA Atommagkutató Intézet  
Electron cyclotron resonance ion source
Elektron-ciklotronrezonanciás ionforrás
  MTA Atommagkutató Intézet  
We plan to develop the present setup with a Multicusp ionsource and a 90-degree analyzing magnet. The Multicusp ionsource cabinet (red box) will contain a +/- 30 degree magnet that allows to select the Hydrogen or the Helium source.
Egy Multicusp ionforrás és egy 90 fokos eltérítő (analizáló) mágnes beszerzésével a gyorsító elrendezése jelentősen átalakul és eléri végső formáját. A Multicusp ionforrás (piros téglalappal jelölve) tartalmazni fog egy +/- 30 fokos eltérítő mágnest, ami lehetővé teszi a hidrogén vagy a hélium ionforrás kiválasztását. A Duoplazmatron ionforrást át fogjuk alakítani cézium sputtering ionforrássá, ami lehetővé teszi nagy tömegszámú negatív ionok előállítását. A Tandetron nagyenergiás oldalára kerül majd a 90 fokos analizáló mágnes. A kapcsoló mágnest a jelenlegi (ideiglenes) helyéről át fogjuk telepíteni az analizáló mágnes kimenetére. A nanoszondát is átköltöztetjük az új helyére, a kapcsoló mágnes jobb oldali 10 fokos kimenetére. A mikroszonda is át fog ide költözni a régi Van de Graaff gyorsítótól, ezáltal sokkal jobb minőségű ionnyalábot fog kapni (stabilitás, nyalábméret, stb). Az új analitikai nyalábvég a kapcsoló mágnes egy másik kimenetére kerül. További nyalábvégek kifejlesztése is lehetővé válik a jelenlegi és a jövőbeli belső és külső felhasználók számára. Az ehhez szükséges vákuumrendszer helyét piros vonalakkal mutatja az ábra.