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ALBA (sincrotrón)
 Alumno:
José M. Martínez
A.
 Sección : 421
Diseño
Infraestructura
Real
El edificio que acoge el proyecto se finalizó a
finales de 2009 y la operatividad completa de la
instalación avanzará en sucesivas fases,5
culminando en 2011. La inauguración oficial fue
llevada a cabo por el presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de
la Generalidad de Cataluña José Montilla, junto
con científicos como Ramón Pascual, impulsor
del proyecto, el 23 de marzo de 2010
Es una construcción de gran
complejidad técnica por las
exigencias de la instalación, que
requiere de estabilidad mecánica,
control de la temperatura y calidad
del suministro eléctrico. En julio de
2012 comienzan los primeros
experimentos de análisis.7​,8 En su
puesta en marcha el sincrotrón ALBA
ha tenido una demanda cuatro veces
mayor a su capacidad actual (de 7
líneas de luz), la mayor parte por
científicos españoles.9
En octubre del 2016, siendo directora
Caterina Biscari se inauguró una
nueva línea de luz, MIRAS. Dedicada
a la micro-espectroscopia de
infrarrojo, dirigida por el Dr.
Ibraheem Yousef, permite detectar y
cuantificar las moléculas así como
su distribución espacial, es clave
para definir la composición química
de los materiales a nivel molecular.
ALBA consta de un acelerador de
partículas lineal y un sincrotrón. En ellos
se aceleran los electrones hasta
velocidades próximas a la de la luz,
alcanzando una energía de hasta 3
Gigaelectronvoltios (GeV). Dichos
electrones se inyectan en un anillo de
almacenamiento de 270 metros de
perímetro. Este está equipado para
producir radiación electromagnética de
un continuo de longitudes de onda, desde
la luz visible hasta los rayos X. Es una
fuente de tercera generación, en la que la
mayor parte de la luz procede de
dispositivos de inserción, como wigglers
y onduladores.
La radiación obtenida es útil no sólo en investigaciones
en el campo de la física, sino también en todos los
campos de la ciencia y la tecnología en los que hay que
analizar muestras de pequeñas dimensiones como
estructuras cristalinas, nuevos materiales, muestras
biológicas, de contaminantes o restos arqueológicos.
También puede tener aplicaciones en el diseño de
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Alba (sincrotrón)

  • 1. ALBA (sincrotrón)  Alumno: José M. Martínez A.  Sección : 421
  • 2.
  • 4. El edificio que acoge el proyecto se finalizó a finales de 2009 y la operatividad completa de la instalación avanzará en sucesivas fases,5 culminando en 2011. La inauguración oficial fue llevada a cabo por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalidad de Cataluña José Montilla, junto con científicos como Ramón Pascual, impulsor del proyecto, el 23 de marzo de 2010 Es una construcción de gran complejidad técnica por las exigencias de la instalación, que requiere de estabilidad mecánica, control de la temperatura y calidad del suministro eléctrico. En julio de 2012 comienzan los primeros experimentos de análisis.7​,8 En su puesta en marcha el sincrotrón ALBA ha tenido una demanda cuatro veces mayor a su capacidad actual (de 7 líneas de luz), la mayor parte por científicos españoles.9
  • 5. En octubre del 2016, siendo directora Caterina Biscari se inauguró una nueva línea de luz, MIRAS. Dedicada a la micro-espectroscopia de infrarrojo, dirigida por el Dr. Ibraheem Yousef, permite detectar y cuantificar las moléculas así como su distribución espacial, es clave para definir la composición química de los materiales a nivel molecular.
  • 6. ALBA consta de un acelerador de partículas lineal y un sincrotrón. En ellos se aceleran los electrones hasta velocidades próximas a la de la luz, alcanzando una energía de hasta 3 Gigaelectronvoltios (GeV). Dichos electrones se inyectan en un anillo de almacenamiento de 270 metros de perímetro. Este está equipado para producir radiación electromagnética de un continuo de longitudes de onda, desde la luz visible hasta los rayos X. Es una fuente de tercera generación, en la que la mayor parte de la luz procede de dispositivos de inserción, como wigglers y onduladores. La radiación obtenida es útil no sólo en investigaciones en el campo de la física, sino también en todos los campos de la ciencia y la tecnología en los que hay que analizar muestras de pequeñas dimensiones como estructuras cristalinas, nuevos materiales, muestras biológicas, de contaminantes o restos arqueológicos. También puede tener aplicaciones en el diseño de nuevos fármacos y en imagen y terapias médicas.