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产业应用

中核高通与VSI签署战略合作协议 携手推动辐射源及应用技术在中国的创新发展

近日,中核高通与韩国VSI(Value Service Innovation)公司签署战略合作协议。双方将以全球领先的碳纳米管(CNT)X射线技术为核心,构建技术研发—产业转化—市场拓展的全链条合作体系,为中国核技术应用产业的高质量发展注入新动能。中核高通与VSI签订战略合作协议中核高通作为中核集团核技术应用板块的标杆企业,历经二十余载技术攻坚,构建起覆盖密封放射源全生命周期的完整产业链体系,成功开发出国内首枚钴-60医疗源、首枚钴-60工业辐照源以及... 05-28  
头条

质子治疗纳入2022年ASTRO原发性肝癌外照射治疗临床实践指南

近日,发表于Practical Radiation Oncology杂志2022年1月刊的ASTRO原发性肝癌外照射治疗(EBRT)临床实践指南中,推荐确诊的肝细胞癌(HCC)和肝内胆管癌(IHC)患者视情况可使用质子治疗。 2022-05-25 质子治疗

2500亿核医学影像市场,谁能分得利益蛋糕?

计算机断层扫描(ComputedTomography,CT):与X线成像原理相同,CT与X线成像的最大区别在于利用精确准直的X线束、y射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描,通过计算机系统最后形成灰阶图像 2022-05-25 核医学磁共振成像辐射成像

不可“钴”量!打破加拿大垄断,出口欧美,中国实现钴-60国产化

不同于传统意义上的手术刀,“伽马刀”切除肿瘤时用的“刀”并不是一把真实手术刀。它是利用聚焦照射的γ射线,对体内的病变组织进行单次或多次的照射,摧毁病变组织,从而达到与对病人开刀进行肿瘤切除的同样效果。 2022-05-25 钴-60

上海市农业生物基因中心诱变技术选育“浩农1号”荣获2022浙江种业博览会唯一“推介”生菜

同时,创建了高通量测量生菜抗氧化物的方法,并构建生菜多酚种质创新与品种选育新技术,使用杂交和诱变技术创新生菜优异资源近2万份,选育出高多酚含量的浩农1号等3个新品种。 2022-05-25 诱变育种

增材制造新的化学蚀刻方法从氧化不锈钢飞溅粉末中去除氧化物

金属激光粉末床熔合 (LPBF) 从熔池中排出的熔融液滴或通过激光束时被加热到接近或超过熔点的粉末颗粒产生飞溅颗粒。 2022-05-25 增材制造

靶向扩增子测序可有效诊断罕见的免疫系统疾病

西澳大学的研究人员近日开发出一种新颖的靶向扩增子新一代测序基因组合,能够有效地诊断更常见的PID类型,也就是普通变异型免疫缺陷病(CVID)。 2022-05-25 靶向治疗

小分子化合物创新靶向药,为非小细胞肺癌患者带来曙光

舒沃替尼是针对表皮生长因子受体(EGFR)突变导致的非小细胞肺癌而设计的新一代靶向药物。 2022-05-25 靶向治疗

韩国首尔国立大学医院重离子治疗中心将配置RayStation治疗计划系统

日前,韩国首尔国立大学医院(Seoul National University Hospital, SNUH)与RaySearch公司签署采购协议,将在新建的重离子治疗中心配置RayStation治疗计划系统。系统包含碳离子笔形束扫描技术、剂量累积和自适应再计划等功能。 2022-05-24 重离子治疗

搭乘“神十三”回来的太空种子怎么样了?航天育种的种子的最新情况

太空育种即航天育种,也被称作空间诱变育种,是将作物种子或诱变材料送入太空,利用太空特殊的环境诱变作用,使其产生变异,再返回地面培育作物新品种的育种新技术,这也是航天技术与生物育种技术相结合的产物。 2022-05-24 航天育种

多方批日本核污染水排海计划:核污染水中的放射性物质氚是氢的放射性同位素,给未来埋下巨大祸根

近一段时间,日本政府、东京电力公司等就强推日本福岛核污染水排海计划动作频频,加快排海方案审批进程,启动核污染水管道排水口等工程建设,引发日本国内及韩国等多方人士的广泛批评和抗议。 2022-05-24 放射性物质核污水

北荣重粒子癌症治疗中心助攻 检测卫星零件抗辐射力

太空中心表示,太空辐射主要包含伽玛射线、电子、质子与重粒子,以低地球轨道而言,是以质子为主,大约占95%;卫星在太空环境容易遭辐射攻击而造成系统功能失常,轻者需重新开机才能恢复正常运作,严重时甚至可能造成电子元件损坏,使卫星无法执行任务,因此电子元件必须具有抗辐射能力。 2022-05-24 核技术宇宙射线

汇聚全球资源创新发展,如粒子加速器——大型强子对撞机

在第四次工业革命的背景下,智能技术和数字经济加速发展,带动创新资源流动和重聚。继土地、人力、资本、管理和技术之后,数据成为新的生产要素,形成新的创新模式。各国纷纷加快建设国际科技创新中心,希望在新技术革命和新经济浪潮中占据高地,汇聚全球资源,引领数字创新发展。 2022-05-24 粒子加速器对撞机

利用激光束熔化研究铝上的硅氮烷陶瓷涂层以提高硬度和耐磨性

结论总之,具有光束和激光辅助改性的光子驱动材料制造在基础研究中引起了相当大的兴趣。由于激光加工是一个敏感的过程,它需要严格控制激光参数。激光辅助表面改性提高了机械性能并抑制了铝及其合金的腐蚀。此外,陶瓷颗粒的添加控制了微观结构的演变。 2022-05-24 激光束熔化

3D 打印增材制造金属零件:不适合傻瓜

对于其他所有人,让我们从一个非常简单的增材制造概述开始。美国材料与试验协会 (ASTM) 认可的七种增材制造技术中的每一种都以所需工件的 3D CAD 模型开始。该文件在被送入 3D 打印机之前,像一条面包一样被数字化渲染成数千甚至数十万张纸一样薄的薄片。 2022-05-24 增材制造

研究 3D 打印 IN625 的氧化

使用增材制造制造镍基高温合金近年来,人们一直在探索增材制造来生产镍基高温合金。与传统制造方法相比,增材制造(也称为 3D 打印)为材料制造提供了显着优势,包括自由形式设计、减少加工和后加工步骤、成本效益以及减少材料浪费。 2022-05-24 增材制造
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