संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान

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संयुक्त परमाणु
अनुसंधान संस्थान (JINR)
Объединённый институт ядерных
исследований, ОИЯИ
Formation 26[1]
Coordinates type:landmark
Headquarters दुबना, रूस
Leader title महानिदेशक
Leader name ग्रिगोरी ट्रुबनिकोव
Leader name2 ग्रिगोरी ट्रुबनिकोव
Membership South Africa
Languages अंग्रेज़ी और रूसी
Website http://www.jinr.ru

संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान (JINR, Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ), दुबना, मॉस्को ओब्लास्ट (मॉस्को से 110 किमी उत्तर), रूस में स्थित, परमाणु विज्ञान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जिसमें अठारह देशों के 5,500 कर्मचारी सदस्य हैं, जिनमें 1,200 शोधकर्ता शामिल हैं जिनके पास 1,000 से अधिक पीएचडी हैं। अधिकांश वैज्ञानिक रूसी संघ के वैज्ञानिक हैं।

संस्थान की सात प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषज्ञता है: सैद्धांतिक भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी (कण भौतिकी), भारी आयन भौतिकी, संघनित पदार्थ भौतिकी, परमाणु प्रतिक्रियाएँ, न्यूट्रॉन भौतिकी, और सूचना प्रौद्योगिकी। संस्थान में विकिरण और रेडियोजैविक अनुसंधान तथा अन्य तदर्थ प्रयोगात्मक भौतिकी प्रयोगों के अध्ययन के लिए एक प्रभाग है।

प्रमुख अनुसंधान उपकरणों में एक न्यूक्लोट्रॉन सुपरकंडक्टिव कण त्वरक (कण ऊर्जा: 7 GeV), तीन आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन (120, 145, 650 MeV), एक फैसीट्रॉन (680 MeV) और एक सिंक्रोफैसोट्रॉन (4 GeV) शामिल हैं। साइट पर एक न्यूट्रॉन फास्ट-पल्स रिएक्टर (1,500MW पल्स) है जिसमें उन्नीस संबंधित उपकरण न्यूट्रॉन बीम प्राप्त करते हैं।

स्थापना

संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना 26 मार्च 1956 को मॉस्को में ग्यारह संस्थापक देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के आधार पर की गई थी, जिसका उद्देश्य उनकी वैज्ञानिक और भौतिक क्षमता को जोड़ना था। यूएसएसआर ने 50 प्रतिशत, चीन जनवादी गणराज्य ने 20 प्रतिशत का योगदान दिया। फरवरी 1957 में, JINR को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पंजीकृत किया गया था। संस्थान दुबना में स्थित है, जो मॉस्को से 120 किमी उत्तर में है।

JINR के निर्माण के समय, 1940 के दशक के अंत से भविष्य के दुबना के स्थल पर यूएसएसआर के विज्ञान अकादमी का परमाणु समस्या संस्थान (INP) पहले से ही मौजूद था, और इसने सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन पर मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान का एक कार्यक्रम शुरू किया था। यूएसएसआर की विज्ञान अकादमी की इलेक्ट्रोफिजिक्स प्रयोगशाला (EFLAN) की स्थापना की गई थी, और शिक्षाविद व्लादिमीर वेक्सलर के मार्गदर्शन में, एक नया त्वरक बनाने का काम शुरू हुआ - एक प्रोटॉन सिंक्रोफैसोट्रॉन - जिसकी उस समय 10 GeV की रिकॉर्ड ऊर्जा थी।

1950 के दशक के मध्य तक, दुनिया भर में यह आम सहमति थी कि परमाणु विज्ञान सुलभ होना चाहिए और केवल व्यापक सहयोग ही इस अनुसंधान के प्रगतिशील विकास के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार, 1954 में, जिनेवा के पास, CERN (यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन) की स्थापना की गई। लगभग उसी समय, समाजवादी समुदाय से संबंधित देशों ने INP और EFLAN के आधार पर संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया।

संयुक्त संस्थान के पहले निदेशक प्रोफेसर डी. आई. ब्लोखिनत्सेव थे, जिन्होंने अभी-अभी ओब्निन्स्क में दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र ओब्निन्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पूरा किया था। JINR के पहले उप-निदेशक प्रोफेसर मैरियन डैनिज़ (पोलैंड) और वी. वोत्रुबा (चेकोस्लोवाकिया) थे।

JINR के गठन का इतिहास प्रमुख वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के नामों से जुड़ा है। निम्नलिखित सूची में प्रमुख वैज्ञानिकों के कुछ नाम दिए गए हैं।

सहयोग

JINR कई संगठनों के साथ सहयोग करता है। जिन मुख्य संगठनों के साथ JINR सहयोग करता है उनमें से एक यूनेस्को है। बुनियादी विज्ञानों को विकसित करने और सतत विकास प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए JINR के साथ इसका सहयोग 1997 में शुरू हुआ। संयुक्त गतिविधियों में बुनियादी विज्ञान में शोधकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुदान तंत्र शामिल हैं। यह अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञान साझा करना 2030 यूनेस्को लक्ष्यों में से एक है, जो सतत विकास की उपलब्धि है।[4]

संयुक्त राष्ट्र महासभा और यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYPTE 2019) नामित किया। इसने इन दो संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत किया।[4] JINR 2014 से 25 मार्च 2022 तक यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) के पर्यवेक्षकों में से एक था।[5]

1 जनवरी 2023 तक, 13 JINR सदस्य देश सक्रिय हैं और तीन निलंबित हैं:[6]

  • अज़रबैजान
  • आर्मेनिया
  • बेलारूस
  • बुल्गारिया (निलंबित)
  • कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (निलंबित)
  • वियतनाम
  • जॉर्जिया
  • कजाकिस्तान
  • क्यूबा
  • मोल्दोवा गणराज्य
  • मंगोलिया
  • रूस
  • रोमानिया
  • स्लोवाकिया (निलंबित)
  • उज्बेकिस्तान
  • मिस्र[7]

सहयोगी सदस्य हैं:

  • जर्मनी
  • हंगरी
  • इटली
  • दक्षिण अफ्रीका
  • सर्बिया

संगठनों के साथ वैज्ञानिक सहयोग जिसमें शामिल हैं:

  • CERN – 2014 से, रूसी संघ द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद CERN परिषद के प्रस्तावों 3671[8] और 3638[9] में विस्तृत प्रतिबंधों के अधीन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौते की समाप्ति तिथि, जनवरी 2025 से काफी पहले सहयोग की समीक्षा की जाएगी।
  • यूनेस्को – 1997 से
  • BMBF, 1991 से।[10]
  • INFN, 1996 से।[10]
  • ट्यूरिन विश्वविद्यालय, 1999 से।[11][10]
  • EPS, 1990 से।[12]

पूर्व सदस्य: दिसंबर 2022 में चेक गणराज्य,[13] पोलैंड[14] और यूक्रेन[15] ने अपनी सदस्यता समाप्त कर दी और बुल्गारिया और स्लोवाकिया ने JINR में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया।[16] कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य 1956 में संस्थापक राज्यों में से एक था। यह 2015 से JINR में भाग लेने से निलंबित है।[17]

अनुसंधान की संरचना

संस्थान के अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र हैं:

JINR के पास आठ प्रयोगशालाएँ और एक विश्वविद्यालय केंद्र है।

JINR प्रयोगशालाएँ
नाम भौतिकी का क्षेत्र सुविधाएँ नोट्स
विश्वविद्यालय केंद्र (UC) शैक्षणिक वातावरण
बोगोल्युबोव सैद्धांतिक भौतिकी प्रयोगशाला (BLTP) सैद्धांतिक भौतिकी
वेक्सलर और बाल्डिन उच्च ऊर्जा भौतिकी प्रयोगशाला (VBLHE) उच्च ऊर्जा भौतिकी न्यूक्लोट्रॉन, सिंक्रोफैसोट्रॉन, NICA न्यूक्लोट्रॉन 7 GeV तक कण ऊर्जा के साथ दुनिया का पहला सुपरकंडक्टिव सिंक्रोट्रॉन है। सिंक्रोफैसोट्रॉन की कण ऊर्जा 4 GeV है। NICA न्यूक्लोट्रॉन प्रयोग से जुड़ा है
कण भौतिकी प्रयोगशाला (LPP) कण भौतिकी
जेलेपोव परमाणु समस्या प्रयोगशाला (DLNP) परमाणु भौतिकी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन 680 MeV ऊर्जा और 2.5mkA की निष्कर्षित बीम तीव्रता वाला सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन।[18] इसके अलावा इसका उपयोग विकिरण चिकित्सा के लिए किया जाता है
फ्लेरोव परमाणु प्रतिक्रिया प्रयोगशाला (FLNR) परमाणु भौतिकी U400, U400M, IC100 साइक्लोट्रॉन और MT-25 माइक्रोट्रॉन[19] प्रयोगशाला नए तत्वों का उत्पादन करती है
फ्रैंक न्यूट्रॉन भौतिकी प्रयोगशाला (FLNP) परमाणु भौतिकी IBR-2, IREN IBR-2 उच्च-प्रवाह स्पंदित फास्ट-न्यूट्रॉन रिएक्टर और IREN सुविधा के साथ मिलकर मुख्य न्यूट्रॉन स्रोत हैं[20]
सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (LIT) सैद्धांतिक भौतिकी HybriLIT प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक अध्ययनों के गणितीय समर्थन के साथ-साथ नेटवर्क, कंप्यूटिंग और सूचना संसाधनों का प्रावधान
विकिरण जीवविज्ञान प्रयोगशाला (LRB) विकिरण चिकित्सा, रेडियोजीवविज्ञान

सुपरहेवी एलिमेंट फैक्ट्री

JINR में सुपरहेवी एलिमेंट फैक्ट्री (SHE फैक्ट्री), जो 2019 में खुली, सुपरहेवी तत्व अनुसंधान के लिए समर्पित एक नया प्रयोगात्मक परिसर है। इसकी सुविधाएँ बीम तीव्रता में दस गुना वृद्धि को सक्षम बनाती हैं; संवेदनशीलता में ऐसी वृद्धि कम क्रॉस सेक्शन वाली प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को सक्षम बनाती है जो अन्यथा दुर्गम होतीं। फ्लेरोव परमाणु प्रतिक्रिया प्रयोगशाला के निदेशक सर्गेई दिमित्रिएव का मानना है कि SHE फैक्ट्री स्थिरता की सीमाओं के पास नाभिक की बारीकी से जांच करने के साथ-साथ 119 और 120 तत्वों के संश्लेषण के उद्देश्य से प्रयोगों को सक्षम बनाएगी।[21][22]

वैज्ञानिक उपलब्धियाँ

JINR में प्रयोगों के माध्यम से कण भौतिकी में 40 से अधिक प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

पुरस्कार और सम्मान

JINR ने 1961 से भौतिकी और गणित के क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय अनुसंधान को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार स्थापित किए हैं।

पहला पुरस्कार 1958 से 1960 तक उप-निदेशक रहे वांग गानचांग और एंटीसिग्मा-माइनस हाइपरॉन की खोज के लिए सोवियत प्रोफेसर व्लादिमीर वेक्सलर को समर्पित किया गया था।[30]

निदेशक

गैलरी

यह भी देखें

संदर्भ

  1. ↑ JINR.
  2. ↑ Объединенный институт ядерных исследований (Дубна)
  3. ↑ (18 July 2008). International Intergovernmental Organization Joint Institute for Nuclear Research. Laboratory of High Energies of the Joint Institute for Nuclear Research.
  4. ↑ 4.0 4.1 (15 February 2018). UNESCO and the Joint Institute for Nuclear Research: 20 years of collaboration in support of basic sciences for sustainable development.
  5. ↑ JINR (Observer status suspended) | International Relations. international-relations.web.cern.ch.
  6. ↑ Member States.
  7. ↑ Egypt became full-fledged JINR Member State – Výzkumné infrastruktury.
  8. ↑ 3671 Resolution Decision making JINR. cern.ch.
  9. ↑ 3638 Resolution Decision making JINR. cern.ch.
  10. ↑ 10.0 10.1 10.2 (23 June 2018). Physics at JINR. cern.ch.
  11. ↑ DISAT - Theory of Fundamental Interactions.
  12. ↑ EPS Historic Sites - JINR in Dubna - European Physical Society (EPS).
  13. ↑ (31 December 2022). From Czech Radio (in Russian).
  14. ↑ (1 March 2022). Польша заявила о прекращении научно-технического сотрудничества с Россией. РИА Новости.
  15. ↑ Кабінет Міністрів України - Україна виходить зі складу членів Об'єднаного інституту ядерних досліджень. www.kmu.gov.ua.
  16. ↑ (29 July 2022). EU countries pulling back from joint research institute in Russia.
  17. ↑ Democratic People's Republic of Korea (DPRK).
  18. ↑ RuPAC2014 - List of Keywords (synchro-cyclotron). accelconf.web.cern.ch.
  19. ↑ Kalagin, Igor and others (2018), Heavy Ion Cyclotrons of FLNR JINR - Status and Plans,26th Russian Particle Accelerator Conference doi =10.18429/JACoW-RuPAC2018-WEXMH02
  20. ↑ Valery, Shvetsov. (2017). Neutron Sources at the Frank Laboratory of Neutron Physics of the Joint Institute for Nuclear Research. Quantum Beam Science. 1. 6. 10.3390/qubs1010006.
  21. ↑ (2016). Status and perspectives of the Dubna superheavy element factory. EPJ Web of Conferences. 131 (8001) 08001. doi:10.1051/epjconf/201613108001.
  22. ↑ (26 March 2019). Inauguration of the Factory of superheavy elements. Joint Institute for Nuclear Research.
  23. ↑ (1957). "Inverse beta processes and nonconservation of lepton charge". Zhurnal Éksperimental'noĭ i Teoreticheskoĭ Fiziki. 34 247. reproduced and translated in (1958). "[no title cited]". Soviet Physics JETP. 7 172.
  24. ↑ Bohrium | chemical element.
  25. ↑ (1999). Synthesis of Superheavy Nuclei in the 48Ca + 244Pu Reaction. Physical Review Letters. 83 (16) 3154. doi:10.1103/PhysRevLett.83.3154.
  26. ↑ Oganessian, Yu. Ts.. (2000). "Observation of the decay of 292116". Physical Review C. 63 (1). doi:10.1103/PhysRevC.63.011301.
  27. ↑ Oganesson - noble but not a gas.
  28. ↑ Oganessian. (2003). Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291−x115. JINR Preprints.
  29. ↑ Glanz, James. (6 April 2010). Scientists Discover Heavy New Element. The New York Times.
  30. ↑ (27 October 2003). 50thAnniversary of the Veksler and Baldin Laboratory of High Energies of the Joint Institute for Nuclear Research. Laboratory of High Energies of the Joint Institute for Nuclear Research.

बाहरी कड़ियाँ


स्रोत: अंग्रेज़ी विकिपीडिया के "Joint Institute for Nuclear Research" लेख पर आधारित। मूल लेख: https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Institute_for_Nuclear_Research यह लेख स्वचालित रूप से तैयार किया गया है।