兰长林

发布日期:2024-10-15

职称:教授,博士生/硕士生导师

主要研究方向:核数据测量与评价,中子物理与中子应用技术,磁约束核聚变中子伽马诊断,环境放射性测量与辐射防护

招生专业:

(1)核技术及应用学术博士、硕士研究生

(2)能源动力专业博士、硕士研究生

(3)粒子物理与原子核物理学术硕士研究生

 邮箱:lanchl@lzu.edu.cn

办公室:城关校区东区核学楼310室

 

一、主要学历或学术经历

2004年9月--2009年6月,兰州大学,核科学与技术学院,获博士学位

2005年9月--2008年8月,中国原子能科学研究院,联合培养博士

2008年9月--2009年8月,日本,九州大学综合理工学府,国家公派留学

2009年9月--2017年4月,兰州大学,核科学与技术学院,讲师,副教授

2013年8月--2016年7月,北京应用物理与计算数学研究所,博士后

2021年1月--2022年7月,国家国防科技工业局 系统二司/国家原子能机构借调,项目官员

2017年5月--至今,      兰州大学,核科学与技术学院,教授

二、主讲课程

本科生:原子核物理学,辐射防护,中子创新性实验,微机原理及实验

研究生:核工业基础及前沿导论,中子物理学,核安全法律法规,环境辐射防护与核安全,核科学技术前沿讲座。

三、主要成果

(一)主要科研成绩

从事核数据测量与评价、中子物理与中子应用技术、聚变等离子体诊断、辐射防护与核探测等方面研究工作。在D-T中子发生器研制、中子探测器研发及应用、核数据测量及评价、聚变等离子体离子温度诊断及中子活化在测井、考古中的应用等方面取得了系列研究成果。主持参与国防科工局核能开发专项、国家自然科学基金、科技部重大科技专项、国防科技重点实验室基金、省部级和横向合作科研项目30余项;发表学术论文80多篇;申请并授权国家发明专利、实用新型和软件著作权20项;已毕业博士、硕士研究生近20人。

(二)近年主持科研项目

1、国家国防科技工业局“十四五”核技术研发(原核能开发)重点项目,先进核分析技术及其在 Ar-Ar铀成矿年代学中的应用,HNKF202327(36),2024.01--2026.12,630 万元,主持。

2、中国原子能科学研究院,基于基于252Cf源的球样品泄漏谱测量技术,2022.09--2025.02, 110.2万元,主持。

3、核数据重点实验室2022年开放基金重点项目,氘氚聚变中子诱发78Kr2n 中子发射截面研究,JCKY22201C151,2022.01--2024.12,50万元,主持。

4、国家重点研发计划-磁约束核聚变能发展研究专项子课题,聚变等离子体D-D/D-T中子场的实验定标率研究,2019YFE03040003,2020.10--2025.09,120万元,主持。

5、广西核物理与核技术重点实验室基金,基于AMS技术的14 MeV能区27Al(n,2n)26Al反应截面测量与评价,NLK2022-04,2023.01--2024.12,5万元,主持。

6、中国石油勘探开发研究院,岩石矿物定量分析,2024.01--2024.12,43万元,主持。

7、北京应用物理与计算数学研究所,裂变产物产额的实验数据分析,2023.06--2024.12,36.4万元,主持。

8、国家自然科学基金面上项目,D-D/D-T快中子诱发铀235,238活化截面与裂变产额实验研究,11975113,2020.01--2023.12,65万元,主持。

9、中国核数据中心,锕系核与中重核中子核反应理论计算用关键实验数据分析,2022.07--2023.06, 20万元,主持。

10、中广核研究院有限公司,先进能源研究与创新中心项目屏蔽计算复核,2021.05--2022.12, 75万元,主持。

11、中央军委装备发展部国防科技重点实验室基金,基于CSNS白光中子源的239Pu裂变截面测量,6142A08180403,2019.01--2020.12, 35万元,主持。

12、国家自然科学基金国家重大科研仪器设备研制专项,21327801,6.0E12n/s强流中子发生器及快中子测量系统研制,2014.01--2020.12,850万元,第二完成人。

(三)近年发表学术论文

[1] Measurement of the neutron flux of CSNS Back-n ES#1 under small collimators from 0.5 eV to 300 MeV. Eur. Phys. J. A (2024) 60:63

[2] Cross section determination of 27Al(n,2n)26Al reaction induced by 14‑MeV neutrons uniting with D‑T neutron activation and AMS techniques. Nuclear Science and Techniques (2024) 35:94

[3] Measurement of the 239Pu(n, f) cross section from 4 keV to 100 MeV using the white neutron source at the CSNS Back-n facility,PHYSICAL REVIEW C 107, 024606 (2023).

[4] Measurement of the (n, 2n) reaction cross-sections of iodine and cesium induced by D-T neutrons with covariance analysis,Chinese Physics C,Vol. 47, No. 9 (2023) 094001.

[5] An improved theoretical method for determining the mean D-T neutron energies in large solid angle sample,Journal of Nuclear Science and Technology, 60,3 (2023) 251-257.

[6] A spherical neutron long counter for 4𝜋 neutron detection in the energy range of 0.01 eV to 20 MeV, Radiation Measurements 169 (2023) 107031

[7] Measurement of Cumulative fission product yields on 235U induced by 2.8 MeV neutrons,Applied Radiation and Isotopes 200 (2023) 110907.

[8] Effects of Neutron Source Models on Neutron Wall Loading in the EAST Tokamak, Fusion Science and Technology, 2023DOI:10.1080/15361055.2023.2234224

[9] Cumulative fission yield measurements with 14.7 MeV neutrons on 238U, Chinese Physics C Vol. 47, No. 2 (2023) 024001.

[10] Determination of the half-life of 184gRe and the isomeric ratio of 184m, gRe induced by D-T neutrons, Chinese Physics C, Vol. 6, No.11 (2022) 114001.

[11] Measurement of 54Fe(n,2n)53Fe reaction cross-sections at 14 MeV neutron energies using activation method and its relevance for fusion-plasma temperature diagnosis,Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 525 (2022) 18–24.

[12] Measurement of the half-life of 95mTc and the 96Ru (n, x) 95mTc reaction cross-section induced by D–T neutron with covariance analysis, Eur. Phys. J. A (2022) 58:222.

[13] Radiation shielding design of the CFETR polarimeter interferometer and CO2 dispersion interferometer,Plasma Sci. Technol. 24 (2022) 064010.

[14] Analysis of the lemental spectral characteristics of single elemental capture spectrum log using Monte-Carlo simulation,APPLIED GEOPHYSICS, Vol.16,   (2019) 321–326.

(四)近年相关专利

1、用于宽能量区间的中子探测器,中国,CN118068393A,中国,2024年9月17日,发明专利,1/2;

2、 氘氚聚变等离子体离子温度诊断方法,中国,202311341476.7,2023年10月17日,发明专利(实审中),1/6;

3、一种探测器γ响应函数的高斯展宽及解谱方法, 中国,ZL 2021 10078996.8,2023年5月12日,发明专利,1/6;

4、硫中子俘获治疗中载能粒子对正常细胞的影响分析方法,中国,ZL 2023 10551319.2,2023 年 12 月 15 日,发明专利,1/5。

5、长中子计数器,中国,202211030347.1,2023年2月22日,发明专利,1/4;

6、一种高通量氘-氚中子发生器中子平均能量的确定方法,中国,ZL 2017 1 0382019.0,2020年9月25日,发明专利,1/9;

7、 一种元素测井中子俘获伽马能谱的获取方法,中国,ZL 2017 1 0369388.6, 2018年7月20日,发明专利,1/8;

8、一种柔性中子辐射防护材料及防护用品制备方法,中国,ZL 2019 1 1171324.0,2021年6月22日,发明专利,3/10;

9、 一种可控随钻核测井仪器刻度装置,中国,ZL 20190200538305.6,2019年10月1日,实用新型,1/5;

10、元素俘获能谱测井解谱处理系统[简称:元素俘获测井解谱系统V1.0],中国,2018SR13771,2018年3月2日,软件著作权,1/3;

四、荣誉获奖

1、2016-2017年,甘肃省普通高等学校青年教师成才奖。

2、2016年,兰州大学隆基教育教学新秀奖。

五、学术兼职

中国原子能科学研究院、中国核动力设计研究院兼职研究员,中国散裂中子源Back-n白光合作组成员,西南科技大学、华北水利水电大学硕士研究生导师。