ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी: Difference between revisions

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युद्ध के बाद, [[military science|सैन्य विज्ञान]] की मांग नाटकीय रूप से गिर गई थी, और प्रयोगशाला का भविष्य अनिश्चित था। X-10 रिएक्टर और प्रयोगशाला के 1,000 कर्मचारी अब परमाणु हथियारों में शामिल नहीं थे।<ref name="bigproblems" /><ref name="swords" /> इसके बजाय, इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया।<ref name="x10" /> 1946 में X-10 रिएक्टर में पहले [[Isotopes in medicine|चिकित्सा आइसोटोप]] का उत्पादन किया गया था, और 1950 तक लगभग 20,000 नमूने विभिन्न अस्पतालों में भेजे जा चुके थे।<ref name="x10" /><ref name="swords" /> 1950 के दशक में चिकित्सा के लिए X-10 द्वारा उत्पादित [[radionuclide|रेडियोन्यूक्लाइड्स]] की मात्रा और विविधता लगातार बढ़ी। ORNL [[californium-252|कैलिफोर्नियम-252]] का एकमात्र पश्चिमी स्रोत था।<ref name="swords" /> ORNL वैज्ञानिकों ने चूहों की [[immune system|प्रतिरक्षा प्रणाली]] को दबाकर उनमें दुनिया का पहला सफल [[bone marrow transplant|अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण]] भी किया।<ref name="swords" />
युद्ध के बाद, [[military science|सैन्य विज्ञान]] की मांग नाटकीय रूप से गिर गई थी, और प्रयोगशाला का भविष्य अनिश्चित था। X-10 रिएक्टर और प्रयोगशाला के 1,000 कर्मचारी अब परमाणु हथियारों में शामिल नहीं थे।<ref name="bigproblems" /><ref name="swords" /> इसके बजाय, इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया।<ref name="x10" /> 1946 में X-10 रिएक्टर में पहले [[Isotopes in medicine|चिकित्सा आइसोटोप]] का उत्पादन किया गया था, और 1950 तक लगभग 20,000 नमूने विभिन्न अस्पतालों में भेजे जा चुके थे।<ref name="x10" /><ref name="swords" /> 1950 के दशक में चिकित्सा के लिए X-10 द्वारा उत्पादित [[radionuclide|रेडियोन्यूक्लाइड्स]] की मात्रा और विविधता लगातार बढ़ी। ORNL [[californium-252|कैलिफोर्नियम-252]] का एकमात्र पश्चिमी स्रोत था।<ref name="swords" /> ORNL वैज्ञानिकों ने चूहों की [[immune system|प्रतिरक्षा प्रणाली]] को दबाकर उनमें दुनिया का पहला सफल [[bone marrow transplant|अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण]] भी किया।<ref name="swords" />


[[File:MSRE Core.JPG|thumb|[[Molten Salt Reactor Experiment]] का कोर]]
1950 में [[Oak Ridge School of Reactor Technology]] की स्थापना रिएक्टर संचालन और सुरक्षा में दो पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी; लगभग 1,000 छात्रों ने स्नातक किया।<ref name=swords/> 1950 के दशक में ORNL में किया गया अधिकांश अनुसंधान ऊर्जा उत्पादन के एक रूप के रूप में परमाणु रिएक्टरों से संबंधित था, जो प्रणोदन और बिजली दोनों के लिए था। 1950 के दशक में ORNL के बाकी इतिहास की तुलना में अधिक रिएक्टर बनाए गए थे।<ref name=swords/> उनकी सबसे प्रभावशाली परियोजनाओं में से एक [[light-water reactor|लाइट-वाटर रिएक्टर]] थी, जो कई आधुनिक परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का अग्रदूत थी। [[United States Armed Forces|अमेरिकी सेना]] ने इसके विकास के अधिकांश हिस्से को वित्तपोषित किया, जो [[US Navy|अमेरिकी नौसेना]] की [[Nuclear marine propulsion|परमाणु-संचालित पनडुब्बियों और जहाजों]] के लिए था।<ref name="swords" /> [[US Army|अमेरिकी सेना]] ने 1953 में दूरस्थ सैन्य ठिकानों में गर्मी और बिजली उत्पादन के लिए पोर्टेबल परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन का अनुबंध भी किया।<ref name="timeline">[http://www.ornl.gov/info/ornlreview/v36_1_03/timeline/ ORNL Review Timeline]. Oak Ridge National Laboratory.</ref> रिएक्टरों का उत्पादन [[American Locomotive Company|अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी]] द्वारा किया गया था और इनका उपयोग [[ग्रीनलैंड]], [[पनामा नहर क्षेत्र]], और [[अंटार्कटिका]] में किया गया था।<ref name="swords" /> [[United States Air Force|अमेरिकी वायु सेना]] ने भी तीन रिएक्टरों, प्रयोगशाला के पहले कंप्यूटरों और इसके पहले कण त्वरक के लिए धन का योगदान दिया।<ref name="swords" /> ORNL ने [[Aircraft Reactor Experiment|1954 में अपना पहला पिघला हुआ नमक रिएक्टर]] [[Strategic bomber|लंबी दूरी के बमवर्षकों]] के प्रस्तावित बेड़े के लिए अवधारणा-प्रमाण के रूप में बनाया, लेकिन इसका कभी उपयोग नहीं किया गया।<ref name="swords" /><ref name="timeline" /> एल्विन एम. वेनबर्ग को ORNL का अनुसंधान निदेशक और 1955 में प्रयोगशाला का निदेशक नामित किया गया था।<ref name="swords" /><ref name=":1" /> 1960 के दशक की शुरुआत में ORNL में परमाणु-संचालित [[desalination|अलवणीकरण]] संयंत्र विकसित करने के लिए एक बड़ा जोर दिया गया था, जहाँ रेगिस्तान समुद्र से मिलते थे, ताकि पानी उपलब्ध कराया जा सके। "वाटर फॉर पीस" नामक इस परियोजना को [[John F. Kennedy|जॉन एफ. कैनेडी]] और [[Lyndon B. Johnson|लिंडन बी. जॉनसन]] का समर्थन प्राप्त था और इसे 1964 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निर्माण की लागत में वृद्धि और परमाणु ऊर्जा में गिरते सार्वजनिक विश्वास के कारण योजना को बंद कर दिया गया।<ref name="swords" /><ref name="timeline" /> 1962 में निर्मित हेल्थ फिजिक्स रिसर्च रिएक्टर का उपयोग [[radiation exposure|विकिरण जोखिम]] प्रयोगों के लिए किया गया था, जिससे अधिक सटीक [[Dosimetry|खुराक सीमाएं]] और [[dosimeter|डोसमीटर]], और बेहतर [[Radiation protection|विकिरण परिरक्षण]] प्राप्त हुआ।<ref name="swords" />
 
1950 में [[Oak Ridge School of Reactor Technology]] की स्थापना रिएक्टर संचालन और सुरक्षा में दो पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी; लगभग 1,000 छात्रों ने स्नातक किया।<ref name=swords/> 1950 के दशक में ORNL में किया गया अधिकांश अनुसंधान ऊर्जा उत्पादन के एक रूप के रूप में परमाणु रिएक्टरों से संबंधित था, जो प्रणोदन और बिजली दोनों के लिए था। 1950 के दशक में ORNL के बाकी इतिहास की तुलना में अधिक रिएक्टर बनाए गए थे।<ref name=swords/> उनकी सबसे प्रभावशाली परियोजनाओं में से एक [[light-water reactor|लाइट-वाटर रिएक्टर]] थी, जो कई आधुनिक परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का अग्रदूत थी। [[United States Armed Forces|अमेरिकी सेना]] ने इसके विकास के अधिकांश हिस्से को वित्तपोषित किया, जो [[US Navy|अमेरिकी नौसेना]] की [[Nuclear marine propulsion|परमाणु-संचालित पनडुब्बियों और जहाजों]] के लिए था।<ref name="swords" /> [[US Army|अमेरिकी सेना]] ने 1953 में दूरस्थ सैन्य ठिकानों में गर्मी और बिजली उत्पादन के लिए पोर्टेबल परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन का अनुबंध भी किया।<ref name="timeline">[http://www.ornl.gov/info/ornlreview/v36_1_03/timeline/ ORNL Review Timeline]. Oak Ridge National Laboratory.</ref> रिएक्टरों का उत्पादन [[American Locomotive Company|अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी]] द्वारा किया गया था और इनका उपयोग [[ग्रीनलैंड]], [[पनामा नहर क्षेत्र]], और [[अंटार्कटिका]] में किया गया था।<ref name="swords" /> [[United States Air Force|अमेरिकी वायु सेना]] ने भी तीन रिएक्टरों, प्रयोगशाला के पहले कंप्यूटरों और इसके पहले कण त्वरक के लिए धन का योगदान दिया।<ref name="swords" /> ORNL ने [[Aircraft Reactor Experiment|1954 में अपना पहला पिघला हुआ नमक रिएक्टर]] [[Strategic bomber|लंबी दूरी के बमवर्षकों]] के प्रस्तावित बेड़े के लिए अवधारणा-प्रमाण के रूप में बनाया, लेकिन इसका कभी उपयोग नहीं किया गया।<ref name="swords" /><ref name="timeline" />[[File:Pentecost-johnson-ellington-gore-ornl.jpg|thumb|केस पेंटेकोस्ट, [[Lyndon B. Johnson|लिंडन बी. जॉनसन]], [[Buford Ellington|ब्यूफोर्ड एलिंगटन]] और [[Albert Gore Sr.|अल्बर्ट गोर सीनियर]] 19 अक्टूबर, 1958 को ओक रिज में एक हॉट सेल पर यांत्रिक हाथों का संचालन करते हुए]] एल्विन एम. वेनबर्ग को ORNL का अनुसंधान निदेशक और 1955 में प्रयोगशाला का निदेशक नामित किया गया था।<ref name="swords" /><ref name=":1" /> 1960 के दशक की शुरुआत में ORNL में परमाणु-संचालित [[desalination|अलवणीकरण]] संयंत्र विकसित करने के लिए एक बड़ा जोर दिया गया था, जहाँ रेगिस्तान समुद्र से मिलते थे, ताकि पानी उपलब्ध कराया जा सके। "वाटर फॉर पीस" नामक इस परियोजना को [[John F. Kennedy|जॉन एफ. कैनेडी]] और [[Lyndon B. Johnson|लिंडन बी. जॉनसन]] का समर्थन प्राप्त था और इसे 1964 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निर्माण की लागत में वृद्धि और परमाणु ऊर्जा में गिरते सार्वजनिक विश्वास के कारण योजना को बंद कर दिया गया।<ref name="swords" /><ref name="timeline" /> 1962 में निर्मित हेल्थ फिजिक्स रिसर्च रिएक्टर का उपयोग [[radiation exposure|विकिरण जोखिम]] प्रयोगों के लिए किया गया था, जिससे अधिक सटीक [[Dosimetry|खुराक सीमाएं]] और [[dosimeter|डोसमीटर]], और बेहतर [[Radiation protection|विकिरण परिरक्षण]] प्राप्त हुआ।<ref name="swords" />


1964 में [[Molten-Salt Reactor Experiment]] रिएक्टर के निर्माण के साथ शुरू हुआ। यह 1966 से 1969 तक संचालित हुआ (छह महीने के डाउन टाइम के साथ [[Uranium-235|U-235]] से [[Uranium-233|U-233]] ईंधन में स्थानांतरित होने के लिए) और [[molten salt reactor|पिघले हुए नमक रिएक्टरों]] की व्यवहार्यता को साबित किया, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया के उप-उत्पाद के रूप में अन्य रिएक्टरों के लिए ईंधन का उत्पादन भी किया।<ref name="swords" /> 1965 में निर्मित [[High Flux Isotope Reactor]] में उस समय किसी भी रिएक्टर की तुलना में सबसे अधिक [[neutron flux|न्यूट्रॉन फ्लक्स]] था।<ref name="swords" /> इसने X-10 रिएक्टर के काम में सुधार किया, अधिक चिकित्सा आइसोटोप का उत्पादन किया और सामग्री अनुसंधान की उच्च निष्ठा की अनुमति दी।<ref name="swords" /> जीव विज्ञान प्रभाग के शोधकर्ताओं ने चूहों पर रसायनों के प्रभावों का अध्ययन किया, जिसमें [[air pollution|पेट्रोल का धुआं]], [[Health effects of pesticides|कीटनाशक]], और [[Health effects of tobacco|तंबाकू]] शामिल थे।<ref name="swords" />
1964 में [[Molten-Salt Reactor Experiment]] रिएक्टर के निर्माण के साथ शुरू हुआ। यह 1966 से 1969 तक संचालित हुआ (छह महीने के डाउन टाइम के साथ [[Uranium-235|U-235]] से [[Uranium-233|U-233]] ईंधन में स्थानांतरित होने के लिए) और [[molten salt reactor|पिघले हुए नमक रिएक्टरों]] की व्यवहार्यता को साबित किया, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया के उप-उत्पाद के रूप में अन्य रिएक्टरों के लिए ईंधन का उत्पादन भी किया।<ref name="swords" /> 1965 में निर्मित [[High Flux Isotope Reactor]] में उस समय किसी भी रिएक्टर की तुलना में सबसे अधिक [[neutron flux|न्यूट्रॉन फ्लक्स]] था।<ref name="swords" /> इसने X-10 रिएक्टर के काम में सुधार किया, अधिक चिकित्सा आइसोटोप का उत्पादन किया और सामग्री अनुसंधान की उच्च निष्ठा की अनुमति दी।<ref name="swords" /> जीव विज्ञान प्रभाग के शोधकर्ताओं ने चूहों पर रसायनों के प्रभावों का अध्ययन किया, जिसमें [[air pollution|पेट्रोल का धुआं]], [[Health effects of pesticides|कीटनाशक]], और [[Health effects of tobacco|तंबाकू]] शामिल थे।<ref name="swords" />
[[File:ORMAK (46436229152).jpg|thumb|left|ORMAK, एक प्रारंभिक [[tokamak|टोकामक]], का अंदरूनी हिस्सा परावर्तन के लिए सोने का पानी चढ़ा हुआ था]]


1960 के दशक के अंत में, धन में कटौती के कारण एक और कण त्वरक की योजनाओं को रद्द कर दिया गया, और [[United States Atomic Energy Commission|संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग]] ने ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम को दो-तिहाई कम कर दिया, जिससे कर्मचारियों की संख्या 5,000 से घटकर 3,800 हो गई।<ref name="swords" /> 1970 के दशक में, [[fusion power|संलयन शक्ति]] की संभावना पर गंभीरता से विचार किया गया, जिससे ORNL में अनुसंधान शुरू हुआ। 1971 में चालू किया गया ORMAK नामक एक [[tokamak|टोकामक]], 20 मिलियन केल्विन के प्लाज्मा तापमान तक पहुंचने वाला पहला टोकामक था।<ref>(2002). [http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev25-34/chapter6.shtml Responding to Social Needs]. ''ORNL Review''.</ref> संलयन प्रयोगों की सफलता के बाद, इसे बड़ा किया गया और 1973 में ORMAK II नाम दिया गया; हालाँकि, प्रयोग अंततः संलयन ऊर्जा संयंत्रों की ओर ले जाने में विफल रहे।<ref name="swords" />[[File:S.R. Sapirie, Senator Albert Gore, Senator Lyndon Johnson, Dr. John Swartout, Looking at Model of Graghite Reactor at Oak Ridge National Lab. (6964225494).jpg|thumb|right|S.R. Sapirie, सीनेटर [[Albert Gore Sr.|अल्बर्ट गोर सीनियर]], सीनेटर [[Lyndon Johnson|लिंडन जॉनसन]] और डॉ. जॉन स्वार्टआउट 19 अक्टूबर, 1958 को [[Oak Ridge National Lab|ओक रिज नेशनल लैब]] में ग्रेफाइट रिएक्टर के मॉडल को देखते हुए]]
1960 के दशक के अंत में, धन में कटौती के कारण एक और कण त्वरक की योजनाओं को रद्द कर दिया गया, और [[United States Atomic Energy Commission|संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग]] ने ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम को दो-तिहाई कम कर दिया, जिससे कर्मचारियों की संख्या 5,000 से घटकर 3,800 हो गई।<ref name="swords" /> 1970 के दशक में, [[fusion power|संलयन शक्ति]] की संभावना पर गंभीरता से विचार किया गया, जिससे ORNL में अनुसंधान शुरू हुआ। 1971 में चालू किया गया ORMAK नामक एक [[tokamak|टोकामक]], 20 मिलियन केल्विन के प्लाज्मा तापमान तक पहुंचने वाला पहला टोकामक था।<ref>(2002). [http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev25-34/chapter6.shtml Responding to Social Needs]. ''ORNL Review''.</ref> संलयन प्रयोगों की सफलता के बाद, इसे बड़ा किया गया और 1973 में ORMAK II नाम दिया गया; हालाँकि, प्रयोग अंततः संलयन ऊर्जा संयंत्रों की ओर ले जाने में विफल रहे।<ref name="swords" />[[File:S.R. Sapirie, Senator Albert Gore, Senator Lyndon Johnson, Dr. John Swartout, Looking at Model of Graghite Reactor at Oak Ridge National Lab. (6964225494).jpg|thumb|right|S.R. Sapirie, सीनेटर [[Albert Gore Sr.|अल्बर्ट गोर सीनियर]], सीनेटर [[Lyndon Johnson|लिंडन जॉनसन]] और डॉ. जॉन स्वार्टआउट 19 अक्टूबर, 1958 को [[Oak Ridge National Lab|ओक रिज नेशनल लैब]] में ग्रेफाइट रिएक्टर के मॉडल को देखते हुए]]
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===सामग्री===
===सामग्री===
[[File:Advanced Microscopy Laboratory (49941605241).png|thumb|ORNL में एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी लेबोरेटरी]]
 
2002 और 2008 के बीच ORNL ने अपने डीजल इंजनों के लिए एक नया स्टील विकसित करने के लिए [[कैटरपिलर इंक.]] के साथ साझेदारी की, जो बड़े तापमान उतार-चढ़ाव का सामना कर सके।<ref name="CF8C">(February 2010). [http://www.ornl.gov/sci/cf8cplus/pdf/09-G01217_Steel.pdf New Steel Advances Engine Exhaust System]. US Department of Energy.</ref> नई सामग्री, जिसे CF8C प्लस नाम दिया गया है, अतिरिक्त [[मैंगनीज]] और [[नाइट्रोजन]] के साथ पारंपरिक CF8C स्टेनलेस स्टील पर आधारित है; परिणाम में बेहतर उच्च-तापमान गुण हैं और समान लागत पर इसे ढालना आसान है।<ref name=CF8C/> 2003 में भागीदारों को ''R&D मैगज़ीन'' से R&D 100 पुरस्कार मिला और 2009 में स्टील के व्यावसायीकरण के लिए [[फेडरल लेबोरेटरी कंसोर्टियम]] से "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में उत्कृष्टता" के लिए पुरस्कार मिला।<ref name=CF8C/>
2002 और 2008 के बीच ORNL ने अपने डीजल इंजनों के लिए एक नया स्टील विकसित करने के लिए [[कैटरपिलर इंक.]] के साथ साझेदारी की, जो बड़े तापमान उतार-चढ़ाव का सामना कर सके।<ref name="CF8C">(February 2010). [http://www.ornl.gov/sci/cf8cplus/pdf/09-G01217_Steel.pdf New Steel Advances Engine Exhaust System]. US Department of Energy.</ref> नई सामग्री, जिसे CF8C प्लस नाम दिया गया है, अतिरिक्त [[मैंगनीज]] और [[नाइट्रोजन]] के साथ पारंपरिक CF8C स्टेनलेस स्टील पर आधारित है; परिणाम में बेहतर उच्च-तापमान गुण हैं और समान लागत पर इसे ढालना आसान है।<ref name=CF8C/> 2003 में भागीदारों को ''R&D मैगज़ीन'' से R&D 100 पुरस्कार मिला और 2009 में स्टील के व्यावसायीकरण के लिए [[फेडरल लेबोरेटरी कंसोर्टियम]] से "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में उत्कृष्टता" के लिए पुरस्कार मिला।<ref name=CF8C/>


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|[[थॉमस मेसन (भौतिक विज्ञानी)|थॉमस मेसन]]
|1 जुलाई, 2007
|1 जुलाई, 2007

Latest revision as of 14:40, 10 October 2026

ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी

2014 में ORNL के मुख्य परिसर का हवाई दृश्य
Motto "Solving Big Problems"[1]
Established 1943
Type बहुविषयक
Budget 2.4 बिलियन
Research field * जीव विज्ञान और पर्यावरण
Director स्टीफन स्ट्रीफर
Staff 5,700
City ओक रिज
State टेनेसी
Country संयुक्त राज्य अमेरिका
Coordinates region:US_type:landmark
Campus ORNL लगभग 35000 acre ओक रिज रिज़र्वेशन में से लगभग 10000 acre पर स्थित है
Affiliations संयुक्त राज्य ऊर्जा विभाग (DOE)
Operating agency UT–Battelle
Nobel laureates
Website ornl.gov

ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी (ORNL) ओक रिज, टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक संघीय वित्तपोषित अनुसंधान और विकास केंद्र है। 1943 में स्थापित, यह प्रयोगशाला संयुक्त राज्य ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोजित है और UT–Battelle, LLC द्वारा प्रशासित है।[2]

1943 में स्थापित, ORNL आकार के मामले में ऊर्जा विभाग प्रणाली की सबसे बड़ी विज्ञान और ऊर्जा राष्ट्रीय प्रयोगशाला है[3] और वार्षिक बजट के मामले में तीसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है।[4] यह ओक रिज के रोन काउंटी खंड में स्थित है।[5][6] इसके वैज्ञानिक कार्यक्रम सामग्री, परमाणु विज्ञान, न्यूट्रॉन विज्ञान, ऊर्जा, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, पर्यावरण विज्ञान, सिस्टम बायोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित हैं, जो कभी-कभी टेनेसी राज्य, विश्वविद्यालयों और अन्य उद्योगों के साथ साझेदारी में होते हैं।

ORNL के पास दुनिया के कई शीर्ष सुपरकंप्यूटर हैं, जिनमें फ्रंटियर शामिल है, जिसे TOP500 द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर माना गया है। यह प्रयोगशाला एक न्यूट्रॉन और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान सुविधा है जिसमें Spallation Neutron Source, High Flux Isotope Reactor, और Center for Nanophase Materials Sciences शामिल हैं।

अवलोकन

ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी का प्रबंधन UT–Battelle द्वारा किया जाता है,[7] जो टेनेसी विश्वविद्यालय और बैटेल मेमोरियल इंस्टीट्यूट के बीच एक सीमित देयता साझेदारी है, जिसे 2000 में उस उद्देश्य के लिए बनाया गया था।[8] इसका वार्षिक बजट 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2021 तक, ORNL में 5,700 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2,000 वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं,[9] और प्रतिवर्ष 3,200 अतिरिक्त अतिथि शोधकर्ता आते हैं।[10]

ऊर्जा विभाग के ओक रिज रिज़र्वेशन में पांच परिसर हैं: नेशनल लेबोरेटरी, Y-12 National Security Complex, ईस्ट टेनेसी टेक्नोलॉजी पार्क (पूर्व में ओक रिज गैसीय प्रसार संयंत्र), Oak Ridge Institute for Science and Education, और विकासशील ओक रिज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, हालांकि अन्य चार सुविधाएं नेशनल लेबोरेटरी से संबंधित नहीं हैं।[11][12] रिज़र्वेशन का कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर (58 वर्ग मील) है, जिसमें से प्रयोगशाला 18 वर्ग किलोमीटर (7 वर्ग मील) क्षेत्र में फैली हुई है।[13][14]

इतिहास

1943 में कर्मचारी X-10 Graphite Reactor (अब एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल) में यूरेनियम स्लग लोड करते हुए

1934 में Freel Farm Mound Site, जो लेट वुडलैंड काल का एक पुरातात्विक स्थल और दफन टीला था, की खुदाई की गई थी।[15] यह स्थल वर्तमान में Melton Hill Lake में जलमग्न है।[16]

ओक रिज शहर की स्थापना आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स द्वारा 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अलग-थलग कृषि भूमि पर Clinton Engineer Works के हिस्से के रूप में की गई थी।[17] द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सरकार के लिए उन्नत अनुसंधान का प्रबंधन शिकागो विश्वविद्यालय की मेटालर्जिकल लेबोरेटरी द्वारा किया गया था।[18] 1943 में, क्लिंटन लेबोरेटरीज का निर्माण पूरा हुआ, जिसे बाद में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के रूप में जाना गया।[17][19] यह स्थल X-10 Graphite Reactor के लिए चुना गया था, जिसका उपयोग प्राकृतिक यूरेनियम से प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। एनरिको फर्मी और उनके सहयोगियों ने फर्मी के पिछले प्रयोग, शिकागो पाइल-1 के बाद दुनिया का दूसरा स्व-स्थायी परमाणु रिएक्टर विकसित किया। X-10 निरंतर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया पहला रिएक्टर था।[20]

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद, प्रयोगशाला के प्रबंधन का अनुबंध अमेरिकी सरकार द्वारा मोन्सेंटो को दिया गया था; हालाँकि, उन्होंने 1947 में इसे छोड़ दिया।[21] शिकागो विश्वविद्यालय ने अस्थायी रूप से जिम्मेदारी फिर से संभाली, और स्थल को प्रतिष्ठित "नेशनल" प्रयोगशाला का दर्जा मिला, जब तक कि दिसंबर 1947 में, यूनियन कार्बाइड एंड कार्बन कंपनी, जो पहले से ही ओक रिज में दो अन्य सुविधाओं का संचालन करती थी, ने प्रयोगशाला का नियंत्रण ले लिया और स्थल का नाम बदलकर ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी (ORNL) कर दिया।[19][21][22]

युद्ध के बाद, सैन्य विज्ञान की मांग नाटकीय रूप से गिर गई थी, और प्रयोगशाला का भविष्य अनिश्चित था। X-10 रिएक्टर और प्रयोगशाला के 1,000 कर्मचारी अब परमाणु हथियारों में शामिल नहीं थे।[17][21] इसके बजाय, इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया।[20] 1946 में X-10 रिएक्टर में पहले चिकित्सा आइसोटोप का उत्पादन किया गया था, और 1950 तक लगभग 20,000 नमूने विभिन्न अस्पतालों में भेजे जा चुके थे।[20][21] 1950 के दशक में चिकित्सा के लिए X-10 द्वारा उत्पादित रेडियोन्यूक्लाइड्स की मात्रा और विविधता लगातार बढ़ी। ORNL कैलिफोर्नियम-252 का एकमात्र पश्चिमी स्रोत था।[21] ORNL वैज्ञानिकों ने चूहों की प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाकर उनमें दुनिया का पहला सफल अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी किया।[21]

1950 में Oak Ridge School of Reactor Technology की स्थापना रिएक्टर संचालन और सुरक्षा में दो पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी; लगभग 1,000 छात्रों ने स्नातक किया।[21] 1950 के दशक में ORNL में किया गया अधिकांश अनुसंधान ऊर्जा उत्पादन के एक रूप के रूप में परमाणु रिएक्टरों से संबंधित था, जो प्रणोदन और बिजली दोनों के लिए था। 1950 के दशक में ORNL के बाकी इतिहास की तुलना में अधिक रिएक्टर बनाए गए थे।[21] उनकी सबसे प्रभावशाली परियोजनाओं में से एक लाइट-वाटर रिएक्टर थी, जो कई आधुनिक परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का अग्रदूत थी। अमेरिकी सेना ने इसके विकास के अधिकांश हिस्से को वित्तपोषित किया, जो अमेरिकी नौसेना की परमाणु-संचालित पनडुब्बियों और जहाजों के लिए था।[21] अमेरिकी सेना ने 1953 में दूरस्थ सैन्य ठिकानों में गर्मी और बिजली उत्पादन के लिए पोर्टेबल परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन का अनुबंध भी किया।[23] रिएक्टरों का उत्पादन अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी द्वारा किया गया था और इनका उपयोग ग्रीनलैंड, पनामा नहर क्षेत्र, और अंटार्कटिका में किया गया था।[21] अमेरिकी वायु सेना ने भी तीन रिएक्टरों, प्रयोगशाला के पहले कंप्यूटरों और इसके पहले कण त्वरक के लिए धन का योगदान दिया।[21] ORNL ने 1954 में अपना पहला पिघला हुआ नमक रिएक्टर लंबी दूरी के बमवर्षकों के प्रस्तावित बेड़े के लिए अवधारणा-प्रमाण के रूप में बनाया, लेकिन इसका कभी उपयोग नहीं किया गया।[21][23] एल्विन एम. वेनबर्ग को ORNL का अनुसंधान निदेशक और 1955 में प्रयोगशाला का निदेशक नामित किया गया था।[21][22] 1960 के दशक की शुरुआत में ORNL में परमाणु-संचालित अलवणीकरण संयंत्र विकसित करने के लिए एक बड़ा जोर दिया गया था, जहाँ रेगिस्तान समुद्र से मिलते थे, ताकि पानी उपलब्ध कराया जा सके। "वाटर फॉर पीस" नामक इस परियोजना को जॉन एफ. कैनेडी और लिंडन बी. जॉनसन का समर्थन प्राप्त था और इसे 1964 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निर्माण की लागत में वृद्धि और परमाणु ऊर्जा में गिरते सार्वजनिक विश्वास के कारण योजना को बंद कर दिया गया।[21][23] 1962 में निर्मित हेल्थ फिजिक्स रिसर्च रिएक्टर का उपयोग विकिरण जोखिम प्रयोगों के लिए किया गया था, जिससे अधिक सटीक खुराक सीमाएं और डोसमीटर, और बेहतर विकिरण परिरक्षण प्राप्त हुआ।[21]

1964 में Molten-Salt Reactor Experiment रिएक्टर के निर्माण के साथ शुरू हुआ। यह 1966 से 1969 तक संचालित हुआ (छह महीने के डाउन टाइम के साथ U-235 से U-233 ईंधन में स्थानांतरित होने के लिए) और पिघले हुए नमक रिएक्टरों की व्यवहार्यता को साबित किया, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया के उप-उत्पाद के रूप में अन्य रिएक्टरों के लिए ईंधन का उत्पादन भी किया।[21] 1965 में निर्मित High Flux Isotope Reactor में उस समय किसी भी रिएक्टर की तुलना में सबसे अधिक न्यूट्रॉन फ्लक्स था।[21] इसने X-10 रिएक्टर के काम में सुधार किया, अधिक चिकित्सा आइसोटोप का उत्पादन किया और सामग्री अनुसंधान की उच्च निष्ठा की अनुमति दी।[21] जीव विज्ञान प्रभाग के शोधकर्ताओं ने चूहों पर रसायनों के प्रभावों का अध्ययन किया, जिसमें पेट्रोल का धुआं, कीटनाशक, और तंबाकू शामिल थे।[21]

1960 के दशक के अंत में, धन में कटौती के कारण एक और कण त्वरक की योजनाओं को रद्द कर दिया गया, और संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग ने ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम को दो-तिहाई कम कर दिया, जिससे कर्मचारियों की संख्या 5,000 से घटकर 3,800 हो गई।[21] 1970 के दशक में, संलयन शक्ति की संभावना पर गंभीरता से विचार किया गया, जिससे ORNL में अनुसंधान शुरू हुआ। 1971 में चालू किया गया ORMAK नामक एक टोकामक, 20 मिलियन केल्विन के प्लाज्मा तापमान तक पहुंचने वाला पहला टोकामक था।[24] संलयन प्रयोगों की सफलता के बाद, इसे बड़ा किया गया और 1973 में ORMAK II नाम दिया गया; हालाँकि, प्रयोग अंततः संलयन ऊर्जा संयंत्रों की ओर ले जाने में विफल रहे।[21]

S.R. Sapirie, सीनेटर अल्बर्ट गोर सीनियर, सीनेटर लिंडन जॉनसन और डॉ. जॉन स्वार्टआउट 19 अक्टूबर, 1958 को ओक रिज नेशनल लैब में ग्रेफाइट रिएक्टर के मॉडल को देखते हुए

अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) को 1970 के दशक की शुरुआत में परमाणु रिएक्टरों के लिए बेहतर सुरक्षा मानकों की आवश्यकता थी, इसलिए ORNL के कर्मचारियों ने ईंधन परिवहन और भूकंप प्रतिरोध सहित कई कारकों को कवर करने वाली लगभग 100 आवश्यकताएं लिखीं। 1972 में AEC ने सार्वजनिक सुनवाई की एक श्रृंखला आयोजित की जहाँ आपातकालीन शीतलन आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया और सुरक्षा आवश्यकताएं अधिक सख्त हो गईं।[21] 1972 में भी, ORNL के एक जीवविज्ञानी पीटर मजुर ने तरल नाइट्रोजन के साथ जमाया, पिघलाया और एक सरोगेट मां में चूहे के भ्रूण को प्रत्यारोपित किया। चूहे के बच्चे स्वस्थ पैदा हुए।[21] यह तकनीक पशुधन उद्योग में लोकप्रिय है, क्योंकि यह मूल्यवान मवेशियों के भ्रूणों को आसानी से ले जाने की अनुमति देती है और एक पुरस्कार विजेता गाय के कई अंडे निकाले जा सकते हैं और इस प्रकार, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, प्राकृतिक रूप से संभव होने की तुलना में बहुत अधिक संतानें हो सकती हैं।[21]

1974 में, 19 वर्षों तक प्रयोगशाला के निदेशक रहे एल्विन वेनबर्ग की जगह एक संलयन वैज्ञानिक हरमन पोस्टमा ने ले ली।[21] 1977 में 6 मीटर (20 फुट) सुपरकंडक्टिंग विद्युत चुंबकों के लिए निर्माण शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य संलयन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना था। यह परियोजना एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास थी: तीन विद्युत चुंबक अमेरिका में, एक जापान में, एक स्विट्जरलैंड में और अंतिम शेष यूरोपीय राज्यों द्वारा उत्पादित किए गए थे।[21] ORNL 1979 की दुर्घटना के बाद थ्री माइल आइलैंड न्यूक्लियर जेनरेटिंग स्टेशन के कोर को हुए नुकसान का विश्लेषण करने में शामिल था।[21]

1980 के दशक में ORNL में और बदलाव आए: दक्षता पर ध्यान देना सर्वोपरि हो गया। एक त्वरित जलवायु सिमुलेशन कक्ष बनाया गया जिसने वास्तविक समय की तुलना में तेजी से इसकी प्रभावकारिता और स्थायित्व का परीक्षण करने के लिए इन्सुलेशन पर अलग-अलग मौसम स्थितियों को लागू किया। 1950 के दशक के परमाणु रिएक्टरों में शुरू हुए सामग्री अनुसंधान के आधार पर, ट्रक और उच्च तकनीक वाली कार इंजनों में उपयोग के लिए गर्मी प्रतिरोधी सिरेमिक में सामग्री अनुसंधान किया गया। 1987 में हाई टेम्परेचर मैटेरियल्स लेबोरेटरी की स्थापना की गई, जहाँ ORNL और उद्योग के शोधकर्ताओं ने सिरेमिक और मिश्र धातु परियोजनाओं पर सहयोग किया। कम सरकारी व्यय की रीगन की आर्थिक नीति के बारे में शुरुआती अनिश्चितता के बाद ORNL में सामग्री अनुसंधान बजट दोगुना हो गया। 1981 में, ORNL में 25 MV कण त्वरक, होलिफील्ड हैवी आयन रिसर्च फैसिलिटी खोली गई। उस समय, होलिफील्ड के पास आयन प्रजातियों की सबसे विस्तृत श्रृंखला थी और यह अन्य त्वरकों की तुलना में दोगुना शक्तिशाली था, जो हर साल सैकड़ों अतिथि शोधकर्ताओं को आकर्षित करता था।[21]

ऊर्जा विभाग ORNL के आसपास के प्रदूषण को लेकर चिंतित था, और उसने सफाई के प्रयास शुरू किए। दफन खाइयों और लीक होने वाले पाइपों ने प्रयोगशाला के नीचे भूजल को दूषित कर दिया था, और विकिरण टैंक बेकार पड़े थे, जो कचरे से भरे हुए थे। सफाई की कुल लागत का अनुमान सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर था।[21] पांच पुराने रिएक्टरों को 1987 में सुरक्षा समीक्षाओं के अधीन किया गया, और समीक्षा पूरी होने तक उन्हें निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया। 1989 तक जब हाई फ्लक्स आइसोटोप रिएक्टर को पुनरारंभ किया गया, तो कुछ चिकित्सा आइसोटोप की अमेरिकी आपूर्ति समाप्त हो गई थी।[21] 1989 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के पूर्व कार्यकारी अधिकारी, एल्विन ट्रिवेलपीस, ORNL के निदेशक बने; वह 2000 तक इस भूमिका में रहे।[21]

1992 में व्हिसलब्लोअर चार्ल्स वर्नाडोर ने ORNL के खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें सुरक्षा उल्लंघनों और उनके वरिष्ठों द्वारा प्रतिशोध का आरोप लगाया गया। हालांकि एक प्रशासनिक कानून न्यायाधीश ने वर्नाडोर के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन श्रम सचिव रॉबर्ट रीच ने उस फैसले को पलट दिया। हालाँकि, वर्नाडोर के मामले में मुख्य ठेकेदार मार्टिन मैरिएटा को सुरक्षा उल्लंघनों के लिए उद्धृत किया गया और अंततः DOE के भीतर अतिरिक्त व्हिसलब्लोअर सुरक्षा का नेतृत्व किया।[25]

जनवरी 2019 में ORNL ने Pu-238 उत्पादन को स्वचालित करने की अपनी क्षमता में एक बड़ी सफलता की घोषणा की, जिसने वार्षिक उत्पादन को 50 ग्राम से 400 ग्राम तक बढ़ाने में मदद की, जो 2025 तक 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष के नासा के लक्ष्य के करीब पहुंच गया ताकि इसके अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों को बनाए रखा जा सके।[26]

जून 2026 में, ईरान युद्ध और इसे समाप्त करने के प्रयासों के बीच, एक्सियोस ने बताया कि ट्रम्प के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने प्रयोगशाला का दौरा किया ताकि उन परमाणु विशेषज्ञों से मिल सकें जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच भविष्य की परमाणु वार्ता में भाग ले सकें।[27][28]

अनुसंधान के क्षेत्र

ORNL अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ करता है जो वैज्ञानिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैली हुई हैं। कई अनुसंधान क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ महत्वपूर्ण ओवरलैप है; शोधकर्ता अक्सर यहाँ सूचीबद्ध दो या अधिक क्षेत्रों में काम करते हैं। प्रयोगशाला के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

  • रासायनिक विज्ञान: ORNL कई क्षेत्रों में मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करता है, जिसमें उत्प्रेरण, सतह विज्ञान और इंटरफेशियल केमिस्ट्री; आणविक परिवर्तन और ईंधन रसायन विज्ञान; भारी तत्व रसायन विज्ञान और रेडियोधर्मी सामग्री लक्षण वर्णन; जलीय समाधान रसायन विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान; मास स्पेक्ट्रोमेट्री और लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी; पृथक्करण रसायन विज्ञान; सामग्री रसायन विज्ञान जिसमें पॉलिमर और अन्य नरम सामग्रियों का संश्लेषण और लक्षण वर्णन शामिल है; रासायनिक जैव विज्ञान; और न्यूट्रॉन विज्ञान शामिल हैं।
  • इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी: कार्यक्रम संघनित पदार्थ, सामग्री, रासायनिक और नैनो विज्ञान में प्रमुख मुद्दों की जांच करता है।
  • परमाणु चिकित्सा: अनुसंधान चिकित्सा रेडियोआइसोटोप प्रदान करने के लिए बेहतर रिएक्टर उत्पादन और प्रसंस्करण विधियों के विकास, नए रेडियोन्यूक्लाइड जनरेटर सिस्टम के विकास, परमाणु चिकित्सा में अनुप्रयोगों के लिए नए रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के डिजाइन और मूल्यांकन, और ऑन्कोलॉजी पर केंद्रित है।
  • भौतिकी: अनुसंधान मुख्य रूप से परमाणु, नाभिकीय, और उप-परमाणु स्तरों पर पदार्थ के मौलिक गुणों के अध्ययन और इन अध्ययनों के समर्थन में प्रयोगात्मक उपकरणों के विकास पर केंद्रित है।
  • जनसंख्या: ORNL संघीय, राज्य और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को लैंडस्कैन नामक एक ग्रिड वाली जनसंख्या डेटाबेस प्रदान करता है,[29] जो परिवेशी जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए है। लैंडस्कैन जनसंख्या गणना की एक रास्टर छवि, या ग्रिड है, जो हर 30 x 30 आर्क सेकंड में मानव जनसंख्या अनुमान प्रदान करती है, जो भूमध्य रेखा पर 1 किलोमीटर वर्ग विंडो या ग्रिड सेल के लिए जनसंख्या अनुमानों में अनुवादित होती है, जिसमें उच्च अक्षांशों पर सेल की चौड़ाई कम होती जाती है।[30] हालांकि कई जनसंख्या डेटासेट मौजूद हैं, लैंडस्कैन सबसे अच्छा स्थानिक जनसंख्या डेटासेट है, जिसे सालाना अपडेट किया जाता है। लैंडस्कैन डेटा GIS अनुप्रयोगों और USAID सार्वजनिक डोमेन एप्लिकेशन जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोरर कहा जाता है, के माध्यम से सुलभ है।[31]

ऊर्जा

प्रयोगशाला का ऊर्जा अनुसंधान का एक लंबा इतिहास है; 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से परमाणु रिएक्टर प्रयोग किए गए हैं। रिएक्टरों और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों की उपलब्धता के कारण, परमाणु रिएक्टरों की दक्षता में सुधार पर जोर दिया गया है।[32][33] कार्यक्रम अधिक कुशल सामग्री, उम्र बढ़ने वाले रिएक्टर कोर के अधिक सटीक सिमुलेशन, सेंसर और नियंत्रण के साथ-साथ नियामक अधिकारियों के लिए सुरक्षा प्रक्रियाएं विकसित करते हैं।[33]

ऊर्जा दक्षता और विद्युत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिका में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और विदेशी तेल आपूर्ति पर निर्भरता को कम करना है।[34] अनुसंधान के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं: विद्युत, विनिर्माण और गतिशीलता। विद्युत प्रभाग बिजली की खपत को कम करने और उत्पादन के लिए वैकल्पिक स्रोतों को खोजने पर केंद्रित है। इमारतें, जो 2012 तक अमेरिकी बिजली की खपत का 39% हिस्सा थीं, अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र हैं क्योंकि कार्यक्रम का लक्ष्य किफायती, कार्बन-तटस्थ घर बनाना है।[35] उच्च दक्षता वाले सौर पैनलों, भू-तापीय बिजली और तापन, कम लागत वाले पवन जनरेटरों, और संभावित जलविद्युत संयंत्रों की आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता पर भी शोध किया जाता है।[36][37][38]

फ्यूजन एनर्जी डिवीजन (संलयन ऊर्जा प्रभाग) उच्च-तापमान अतिचालकों, उच्च-गति वाले हाइड्रोजन पेलेट इंजेक्टरों और भविष्य के संलयन अनुसंधान के लिए उपयुक्त सामग्रियों जैसे घटकों को विकसित करने के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों का पीछा करता है।[39][40] प्लाज्मा भौतिकी की समझ को आगे बढ़ाने के लिए, जो एक संलयन ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, फ्यूजन एनर्जी डिवीजन में प्लाज्मा के व्यवहार और रखरखाव पर बहुत शोध किया जाता है।[39][40] अमेरिकी ITER कार्यालय ORNL में स्थित है, जिसके साझेदार प्रिंसटन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी और सवाना रिवर नेशनल लेबोरेटरी हैं।[41] ITER परियोजना में अमेरिकी योगदान 9.1% है, जिसके अनुबंध के दौरान 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।[42][43] ORNL शोधकर्ताओं ने 2022 में विस्तृत US-ITER सहयोग के लिए एक व्यापक अनुसंधान योजना विकसित करने में भाग लिया।[44]

जीव विज्ञान

जैविक अनुसंधान में पारिस्थितिकी, वानिकी,[45] जीनोमिक्स, कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान, संरचनात्मक जीव विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान शामिल हैं।[46] बायोएनर्जी प्रोग्राम का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने के लिए जैव ईंधन प्रक्रिया के सभी चरणों की दक्षता में सुधार करना है।[47] कार्यक्रम का लक्ष्य उपयोग किए जाने वाले संभावित बायोमास में आनुवंशिक सुधार करना,[48] रिफाइनरियों के लिए ऐसी विधियां तैयार करना जो ईंधन की एक विविध श्रृंखला को स्वीकार कर सकें, और बिजली संयंत्रों तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए ऊर्जा वितरण की दक्षता में सुधार करना है।[49][50]

सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स विभिन्न स्थितियों में जैविक अणुओं के व्यवहार पर शोध करता है। केंद्र उन परियोजनाओं की मेजबानी करता है जो जैव ईंधन उत्पादन के लिए कोशिका भित्तियों की जांच करती हैं,[51] प्रोटीन फोल्डिंग का विश्लेषण करने के लिए न्यूट्रॉन प्रकीर्णन का उपयोग करती हैं, और पारंपरिक तथा क्वांटम पैमाने पर उत्प्रेरण के प्रभाव का अनुकरण करती हैं।[52][53] ORNL नेशनल इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क (NEON) के लिए एक फील्ड साइट का घर है, जिसका एक फील्ड कार्यालय पास में ही है। ऊर्जा विभाग NEON के आसपास के एपलाचियन और कंबरलैंड पठार डोमेन के लिए वन पारिस्थितिकी की निगरानी करने के लिए ORNL से बाहर टेनेसी वाइल्डलाइफ रिसोर्सेज एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है।[45]

न्यूट्रॉन विज्ञान

ORNL में दो न्यूट्रॉन स्रोत हैं; हाई फ्लक्स आइसोटोप रिएक्टर (HFIR) और स्पैलेशन न्यूट्रॉन सोर्स (SNS)। HFIR एक निरंतर परमाणु प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप एक स्थिर बीम में न्यूट्रॉन प्रदान करता है, जबकि SNS, एक कण त्वरक, न्यूट्रॉन की दालें (पल्स) उत्पन्न करता है।[54][55] HFIR 1965 में क्रांतिक हुआ और तब से इसका उपयोग सामग्री अनुसंधान और चिकित्सा रेडियोआइसोटोप के एक प्रमुख स्रोत के रूप में किया गया है।[56] 2013 तक, HFIR विभिन्न उन्नयनों के परिणामस्वरूप दुनिया का उच्चतम निरंतर न्यूट्रॉन फ्लक्स प्रदान करता है।[57] बर्कलियम-249, जिसका उपयोग पहली बार टेनेसीन को संश्लेषित करने के लिए किया गया था, को एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में HFIR में उत्पादित किया गया था।[58] HFIR के लगभग 2060 तक संचालित होने की संभावना है, जिसके बाद रिएक्टर दबाव पोत को निरंतर उपयोग के लिए असुरक्षित माना जाएगा।[59]

SNS में किसी भी मानव-निर्मित न्यूट्रॉन स्रोत की तुलना में सबसे अधिक तीव्रता वाली न्यूट्रॉन दालें होती हैं।[60] SNS को 2006 में चालू किया गया था और तब से इसे 1 मेगावाट तक अपग्रेड किया गया है, जिसमें 3 मेगावाट तक जारी रखने की योजना है।[57] उच्च-शक्ति वाली न्यूट्रॉन दालें लक्ष्यों की स्पष्ट छवियां प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है कि छोटे नमूनों का विश्लेषण किया जा सकता है और सटीक परिणामों के लिए कम दालों की आवश्यकता होती है।[61]

सामग्री

2002 और 2008 के बीच ORNL ने अपने डीजल इंजनों के लिए एक नया स्टील विकसित करने के लिए कैटरपिलर इंक. के साथ साझेदारी की, जो बड़े तापमान उतार-चढ़ाव का सामना कर सके।[62] नई सामग्री, जिसे CF8C प्लस नाम दिया गया है, अतिरिक्त मैंगनीज और नाइट्रोजन के साथ पारंपरिक CF8C स्टेनलेस स्टील पर आधारित है; परिणाम में बेहतर उच्च-तापमान गुण हैं और समान लागत पर इसे ढालना आसान है।[62] 2003 में भागीदारों को R&D मैगज़ीन से R&D 100 पुरस्कार मिला और 2009 में स्टील के व्यावसायीकरण के लिए फेडरल लेबोरेटरी कंसोर्टियम से "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में उत्कृष्टता" के लिए पुरस्कार मिला।[62]

ORNL में एक उच्च-तापमान सामग्री प्रयोगशाला है जो विश्वविद्यालयों, निजी कंपनियों और अन्य सरकारी पहलों के शोधकर्ताओं को उनकी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देती है। जैसा कि सभी नामित उपयोगकर्ता सुविधाओं के मामले में होता है, यदि परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं तो उच्च तापमान सामग्री प्रयोगशाला के संसाधन मुफ्त में उपलब्ध हैं; निजी अनुसंधान की अनुमति है लेकिन इसके लिए भुगतान की आवश्यकता होती है।[63]

सेंटर फॉर नैनोफेज मैटेरियल्स साइंसेज (CNMS) नैनो सामग्रियों के व्यवहार और निर्माण पर शोध करता है। केंद्र नई सामग्रियों की खोज और अंतर्निहित भौतिक और रासायनिक अंतःक्रियाओं की समझ पर जोर देता है जो नैनो सामग्रियों के निर्माण को सक्षम बनाती हैं।[64] 2012 में, CNMS ने एक लिथियम-सल्फाइड बैटरी का उत्पादन किया, जिसकी सैद्धांतिक ऊर्जा घनत्व मौजूदा लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में तीन से पांच गुना अधिक थी।[65]

सुरक्षा

ORNL संयुक्त राज्य गृह सुरक्षा विभाग और अन्य रक्षा कार्यक्रमों को संसाधन प्रदान करता है। ग्लोबल सिक्योरिटी एंड नॉनप्रोलिफरेशन (GS&N) कार्यक्रम परमाणु सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी आधारित और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की नीतियां विकसित और कार्यान्वित करता है।[66] कार्यक्रम ने परमाणु शस्त्रागार के लिए सुरक्षा उपाय, शस्त्रागार को खत्म करने के लिए दिशानिर्देश, परमाणु सामग्री के अनधिकृत हाथों में पड़ने पर कार्रवाई की योजनाएं, चोरी या लापता परमाणु सामग्री के लिए पता लगाने के तरीके, और अमेरिका और रूस के बीच परमाणु सामग्री का व्यापार विकसित किया है।[66] GS&N का काम होमलैंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ऑफिस के काम के साथ ओवरलैप करता है, जो परमाणु सामग्री का पता लगाने और अप्रसार दिशानिर्देश प्रदान करता है। गृह सुरक्षा विभाग से संबंधित अन्य क्षेत्रों में परमाणु और रेडियोलॉजिकल फोरेंसिक, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके रासायनिक और जैविक एजेंट का पता लगाना, और संभावित राष्ट्रीय खतरों का अनुकरण शामिल है।[67]

उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग

ORNL में विकसित समिट, नवंबर 2018 से जून 2020 तक दुनिया का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर था।

ORNL विभिन्न सुपरकंप्यूटरों का स्थल रहा है, और कई अवसरों पर सबसे तेज़ कंप्यूटरों का घर रहा है।[68] 1953 में, ORNL ने परमाणु भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग पर शोध करने के लिए ओरेकल (ओक रिज ऑटोमैटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन) नामक एक कंप्यूटर बनाने के लिए आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी के साथ साझेदारी की।[23][68][69] ओरेकल में 2048 शब्द (80 किबिट) मेमोरी थी और पूर्णांकों के जोड़ या गुणा करने में लगभग 590 माइक्रोसेकंड का समय लगता था।[69] 1960 के दशक में ORNL IBM 360/91 और IBM 360/65 से सुसज्जित था।[70] 1995 में ORNL ने इंटेल पैरागॉन XP/S 150 नामक एक इंटेल पैरागॉन आधारित कंप्यूटर खरीदा, जिसने 154 गीगाफ्लॉप्स पर प्रदर्शन किया और सुपरकंप्यूटरों की TOP500 सूची में तीसरे स्थान पर रहा।[68][71] 2005 में जगुआर बनाया गया, जो एक क्रे XT3-आधारित प्रणाली थी जिसने 25 टेराफ्लॉप्स पर प्रदर्शन किया और XT5 प्लेटफॉर्म तक वृद्धिशील उन्नयन प्राप्त किया, जिसने 2009 में 2.3 पेटाफ्लॉप्स पर प्रदर्शन किया। इसे नवंबर 2009 से नवंबर 2010 तक दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर माना गया था।[72][73] समिट को 2018 के दौरान ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया था, जिसने 122.3 पेटाफ्लॉप्स पर बेंचमार्क किया था। जून 2020 तक, समिट 202,752 CPU कोर, 27,648 एनवीडिया टेस्ला GPU, और 250 पेटाबाइट स्टोरेज के साथ दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ [क्लॉक किया गया] सुपरकंप्यूटर था, जिसने जापानी फुगाकू सुपरकंप्यूटर के सामने शीर्ष स्थान खो दिया था।[74] मई 2022 में, ORNL फ्रंटियर प्रणाली ने एक्सास्केल बाधा को तोड़ दिया,[75] जिसने 8,730,112 कोर का उपयोग करके 1.102 एक्साफ्लॉप/सेकंड प्राप्त किया।

1992 से सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंसेज ORNL में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की देखरेख कर रहा है। यह ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग फैसिलिटी का प्रबंधन करता है जिसमें ये मशीनें शामिल हैं।[76] 2012 में, जगुआर को XK7 प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया गया, जो एक मौलिक परिवर्तन था क्योंकि GPU का उपयोग अधिकांश प्रसंस्करण के लिए किया जाता है, और इसका नाम बदलकर टाइटन कर दिया गया। टाइटन ने 17.59 पेटाफ्लॉप्स पर प्रदर्शन किया और नवंबर 2012 के लिए TOP500 सूची में नंबर 1 स्थान हासिल किया।[77] अन्य कंप्यूटरों में डेटा की कल्पना करने के लिए 77 नोड क्लस्टर शामिल है जिसे बड़ी मशीनें एक्सप्लोरेटरी विज़ुअलाइज़ेशन एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (EVEREST) में आउटपुट करती हैं, जो 10 गुणा 3 मीटर (30 गुणा 10 फीट) की दीवार वाला एक विज़ुअलाइज़ेशन कमरा है जो 35 मेगापिक्सेल प्रोजेक्शन प्रदर्शित करता है।[78][79] स्मोकी एक 80 नोड लिनक्स क्लस्टर है जिसका उपयोग एप्लिकेशन विकास के लिए किया जाता है। अनुसंधान परियोजनाओं को टाइटन जैसी बड़ी मशीनों पर चलाने से पहले स्मोकी पर परिष्कृत और परीक्षण किया जाता है।[80]

1989 में ओक रिज नेशनल लैब के प्रोग्रामर ने पैरेलल वर्चुअल मशीन (PVM) का पहला संस्करण लिखा, जो सॉफ्टवेयर विभिन्न विनिर्देशों की मशीनों पर वितरित कंप्यूटिंग को सक्षम बनाता है।[81][82][83] ORNL और टेनेसी विश्वविद्यालय के जैक डोंगारा ने LINPACK सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी और LINPACK बेंचमार्क लिखे, जिनका उपयोग रैखिक बीजगणित की गणना करने के लिए किया जाता है और यह TOP500 संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुपरकंप्यूटर के फ्लोटिंग पॉइंट प्रदर्शन को मापने की मानक विधि है।[68][84]

प्रयोगशाला निदेशक

निम्नलिखित व्यक्तियों ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में कार्य किया:[85]

संख्या छवि निदेशक कार्यकाल प्रारंभ कार्यकाल समाप्त References
1 मार्टिन डी. व्हिटेकर 1943 1945
2 जेम्स लुम 1945 1947
3 प्रेस्कॉट सैंडिज 1947 1948
4 नेल्सन रकर 1948 1950
5 क्लैरेंस लार्सन 1950 1955
6 एल्विन एम. वेनबर्ग 1955 1973
7 फ्लॉयड कुलर 1973 1974
8 हर्मन पोस्टमा 1974 1988
अंतरिम एलेक्स ज़ुकर 1988 1989 [86]
9 एल्विन ट्रिवेलपीस 1 जनवरी, 1989 31 मार्च, 2000 [87][88]
10 विलियम मैडिया 1 अप्रैल, 2000 2003 [89][90]
11 जेफ वाड्सवर्थ 1 अगस्त, 2003 30 जून, 2007 [91][92]
12 थॉमस मेसन 1 जुलाई, 2007 30 जून, 2017 [93][94]
13 थॉमस ज़कारिया 1 जुलाई, 2017 31 दिसंबर, 2022 [95][96]
14 स्टीफन स्ट्रीफर 16 अक्टूबर, 2023 वर्तमान [97][98]

उल्लेखनीय व्यक्ति

इन्हें भी देखें

नोट्स और संदर्भ

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आगे पढ़ने के लिए

बाहरी कड़ियाँ


स्रोत: अंग्रेज़ी विकिपीडिया के "Oak Ridge National Laboratory" लेख पर आधारित। मूल लेख: https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory यह लेख स्वचालित रूप से तैयार किया गया है।