Blick in den kilometerlangen Beschleunigertunnel des Europäische Röngenlasers mit gelben Beschleunigermodulen

Anwendungen

Wissenschaft

Nicht nur unser Name - Forschungsinstrumente sind Teil unserer DNA

RI blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden aus der Großforschung zurück. Diese bauen hochkomplexe Maschinen, um die Grenzen von Wissen und Technologie zu verschieben. Und wir bei RI sind begeistert, ihnen dafür die Instrumente zu liefern, die sie benötigen.

Teilchenbeschleuniger

Teilchen, die auf beinahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, finden Anwendung in Wissenschaft, Medizin und darüber hinaus. Egal, ob Sie Elektronen, Protonen oder andere Teilchen beschleunigen wollen, egal, ob Sie niedrige oder hohe Strahlenergien suchen, sprechen Sie mit uns. RI ist Ihre Anlaufstelle.

Ein Linearbeschleuniger aus Kupfer mit Magneten
Blick in den Beschleunigertunnel des europäischen Freie-Elektronen-Röntgenlasers. Ein mehrere km langer, runder Betontunnel mit einer gelben Röhre oben rechts, in der sich der Beschleuniger befindet, mit vielen Schränken darunter

Lichtquellen

Lichtquellen wie Synchrotrone und Freie-Elektronen-Laser (FELs) erzeugen extrem helle und kohärente Röntgenstrahlen, mit denen sich Materie auf atomarer und molekularer Ebene untersuchen lässt. Diese Werkzeuge unterstützen die Entschlüsselung von Proteinstrukturen und die Entwicklung moderner Batteriematerialien. Im Zentrum dieser Lichtquellen stehen Teilchenbeschleuniger, die Elektronen nahezu auf Lichtgeschwindigkeit bringen und durch Magnetfelder zur Abstrahlung intensiver Strahlung bringen. Unser Beitrag: Beschleunigertechnologie und Beamline-Instrumentierung.

Teilchenphysik

Was sind die Grundbausteine des Universums? Experimente der Teilchenphysik wie der berühmte LHC am CERN versuchen, die Antwort zu finden.

Wir unterstützen diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen mit dem, was wir am besten können, nämlich Technik: supraleitende Cavities, Vakuum, Präzisionskomponenten.

Abbildung einer Crab-Cavity für das CERN, einer zylindrischen Metallstruktur mit an verschiedenen Stellen hervorstehenden Teilen.
Bild des WGTS, einer etwa 10 Meter langen Metallkonstruktion mit zahlreichen Ventilen auf einer blauen Halterung in einer Fertigungshalle.

Kosmologie

Von allen Elementarteilchen sind Neutrinos am schwersten zu fassen. Forschende unternehmen enorme Anstrengungen, um sie nachzuweisen und zu messen. Ihre genaue Masse ist immer noch ein Rätsel. Wenn sie gemessen wird, dann mit unserer Hilfe. Eingesetzte Fähigkeiten: Extremvakuum (UHV), Supraleitung, Umgang mit Tritium und Kryotechnik auf verschiedenen Temperaturniveaus, wie He, N, H2 und Ar.

Energie- und Fusionsforschung

Die Kernfusion ist das, was die Sonne strahlen lässt, und es wird intensiv daran geforscht, diesen Prozess zur Energieerzeugung hier für uns auf der Erde nachzubilden. Dafür braucht es aber natürlich extreme Bedingungen, außergewöhnliche Materialien und spezielle Zertifizierungen. Dinge, die wir bei RI gut können.

Challenge? Accepted!

Foto eines inneren vertikalen Targets für ITER mit dem RI-Logo auf einer Tafel daneben. Das Target ist eine abgerundete Metallstruktur, die auf einer Seite aus einem massiven Teil und auf der anderen Seite aus vielen kleinen, würfelartigen Elementen besteht.
Schweißer im blauen Anzug mit hochgeklapptem Visier, der in die Kamera lächelt. Er sitzt neben einem großen runde Metallzylinder, einer Cryopumpe.
Ein Gitter, eine Metallplatte aus Kupfer mit vielen kleinen Löchern, wird in der Maßkontrolle genau vermessen. Im Hintergrund zu sehen ist ein Mann mit dunklen Haaren