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产业应用

中国同辐和秦山核电推动国产碳-14产品在欧洲实现销售零的突破

9月5日,由中国同辐与秦山核电联合研发的碳-14产品,正式从中核秦山同位素生产基地(浙江海盐)发往欧洲制药企业。此举不仅实现了国产碳-14在欧美高端市场出口零的突破,也标志着我国医用同位素产品正式进入国际供应链,为全球新药研发提供可靠的中国方案。碳-14作为药代动力学研究、农药代谢分析等领域的关键材料,在创新药研发活跃的欧美市场具有持续增长的需求。中国同辐北京分公司作为中国同辐国际化经营的主力军,充分发挥市场前沿洞察优势,... 09-07  
头条

俄罗斯学者研究石墨烯薄膜光学特性 或助力6G通信

俄罗斯科学院西伯利亚分校布德克尔核物理研究所专家与勒扎诺夫半导体物理研究所同事,利用新西伯利亚自由电子激光器(NFEL)的太赫兹(THz)辐射,研究了石墨烯纳米颗粒复合薄膜的光学特性。相关研究成果发表在《IEEE太赫兹科学与技术学报》上。从左到右:石墨烯薄片基墨水、天然石墨、含细颗粒的石墨悬浮液。摄影:T. Morozova。此次研究中,专家们首次证明,石墨烯纳米颗粒复合薄膜的层可用于生成和传播表面等离子体极化激元(SPP)。SPP是一种不会... 2025-09-05 俄罗斯

中国首台国产BNCT技术成功出海俄罗斯

8月,中硼医疗BNCT技术在国际上持续推进交流合作。继主持2025年7月中意BNCT合作月活动、受邀在日本BNCT年会上发表专题报告后,中硼医疗创始人刘渊豪教授受邀前往俄罗斯进行学术交流。刘渊豪教授是中国首台套加速器BNCT系统奠基人、中国首个AB - BNCT临床研究与注册临床试验首席科学家,此次出访扩大了中硼医疗在BNCT领域的国际影响力。访问俄罗斯BINP刘渊豪教授受俄罗斯科学院Budker核物理研究所(BINP)所长Logatchov院士及俄罗斯国家科技... 2025-09-01 硼中子俘获治疗

新西伯利亚成立联盟利用SKIF预测寻找战略金属颗粒

8月28日(塔斯社) 一个旨在利用西伯利亚环状光子源(SKIF)同步加速器能力,更精确预测和寻找金、铂、稀有金属和稀土元素微米和纳米颗粒的联盟在新西伯利亚成立。SKIF新闻处向塔斯社透露,该联盟将联合七个科学组织。SKIF是一座正在新西伯利亚附近建造的巨型科学装置,建成后将成为俄罗斯首个、也是世界上最强大的第四代同步辐射源,计划于2025年底启用,能让我们窥视物质内部,获取有关其结构和行为的超精确数据。新闻处报道,在该联盟框架内,将在实... 2025-08-31 俄罗斯

美国汉福德核电站用新成像技术检查退役反应堆

美国能源部位于华盛顿州的汉福德核电站,正对退役反应堆采用一种新成像技术,该技术可清晰呈现密封外壳内部细节。激光雷达技术通过扫描汉福德核电站反应堆内部结构,生成精细图像,为未来的监测和安全规划提供支持。(图片:美国能源部)作为美国能源部长期管理计划的一部分,美国能源部环境管理办公室汉福德现场办事处(HFO)的承包商汉福德任务集成解决方案(HMIS)的工作人员,近期完成了对六个茧型反应堆安全储存外壳为期10年的内部检查。重油场址... 2025-08-31 美国

麻省理工学院开发出实时三维监测核反应堆材料失效技术

麻省理工学院研究人员开发出一种技术,可实时、三维地监测核反应堆环境内的腐蚀、开裂等材料失效过程,助力设计更安全的核反应堆,提升发电和海军舰艇推进等应用的性能。实验中,研究人员用强大X射线模拟中子与核反应堆内物质相互作用行为。他们发现,在材料和基底间添加二氧化硅缓冲层,并延长材料在X射线束下的停留时间,可提高样品稳定性,实现实时监测材料失效过程。通过重建三维图像数据,能设计出更具弹性的材料,更好承受核反应堆内部辐射压力。... 2025-08-30 核潜艇

西伯利亚环形光子源共享中心开发别洛克站二期项目

西伯利亚环形光子源共享中心(SKIF)的科学家携手莫斯科物理技术学院(MIPT)及其他机构同事,共同开展别洛克(Belok)站二期项目。该项目旨在运用前沿方法测定蛋白质等大分子晶体结构,助力解决结构生物学、制药和生物技术领域的难题。照片:Anna Plis该装置设备具备研究微米级晶体的能力,能以原子分辨率观察生化反应中大分子复合物空间结构的变化。计划实施的实验技术中,很大一部分仅第四代及以上同步加速器源才具备。此项目将在第十二届Techno... 2025-08-27 同步加速器俄罗斯

IBA与海德堡大学医院签约安装紧凑型质子治疗系统

8月20日,粒子加速器技术全球领导者、癌症质子治疗解决方案提供商IBA(Ion Beam Applications SA,EURONEXT)与海德堡大学医院(Universitätsklinikum Heidelberg AöR,UKHD)宣布,双方已签署合同,将在德国海德堡大学校园内安装一套Proteus® ONE紧凑型质子治疗解决方案,且首笔款项已到账。购置该Proteus® ONE系统,标志着UKHD粒子治疗项目实现战略性扩展。此项 2025-08-25 质子治疗

日本筑波大学:用自动铅笔芯制出高性能电子束发生器

日本筑波大学研究人员开发出一种创新方法,借助自动铅笔芯制造电子束发生器。该方法简单且廉价,制造出的电子辐射源性能可与使用纳米材料制造的更复杂、昂贵的类似物相媲美。研究人员成功的关键在于充分利用了铅芯内部石墨的天然结构。自动铅笔芯中的石墨薄片沿长度方向自然排列,科学家将断裂的铅芯尖端在超高真空环境下进行高温处理,使其表面完全石墨化,样品尖端呈现出垂直排列的石墨烯面。在场发射显微镜下测试,所得源表现出稳定的电子发... 2025-08-25 辐射源

加拿大布鲁斯6号机组将增镥-177医用同位素供应

近日,加拿大联邦能源和自然资源部长蒂姆·霍奇森亲临布鲁斯发电厂,宣布在布鲁斯6号机组安装新的同位素生产系统,此举将增加用于治疗癌症的镥-177医用同位素的供应。布鲁斯6号机组是首个完成布鲁斯发电厂寿命延长计划和主要部件更换项目的机组。(图片:布鲁斯·鲍尔)该项目以7号机组世界上首个基于商业核反应堆生产镥-177的成功经验为基础,确保6号机组在2028年按计划进行主要部件更换停机时,镥-177能够稳定供应。霍奇森称:加拿大坎杜反应堆为... 2025-08-21 医用同位素镥-177加拿大

全球首次!科研团队用缪子成像为煤矿采空区拍“CT”

记者8月19日从中国煤炭科工集团(以下简称中国煤科)获悉,中国煤科西安研究院科研团队日前首次利用缪子成像技术对煤矿采空区进行了内部结构成像,成像试验在井工煤矿和露天煤矿的采空区探测中均取得成功。图为缪子探测装备缪子是构成宇宙世界的12种基本粒子之一。利用缪子这一宇宙粒子为煤矿采空区拍摄‘CT影像’,在国际上尚属首例。高能缪子监测新技术研究项目负责人、中国煤科一级首席科学家董书宁介绍,这为我国煤矿地质隐蔽... 2025-08-20 产业应用

浦项科技大学开发出液态下分离氚的石墨烯技术

8月19日,浦项科技大学宣布,由先进核工程系和环境工程系严友容教授领导的研究小组开发出一种石墨烯技术,可在液态下分离放射性废水中的氚。该研究作为解决福岛核电站污染水等全球放射性废水问题的新方案备受关注,相关成果近日在线发表于美国化学学会出版的材料领域国际学术期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》上。氚是核电站产生的放射性氢,主要以水分子形式存在,进入人体会发射内部辐射,需严格管理。此前,氚只能在气态下分离,去除液... 2025-08-20 放射性废物

橡树岭国家实验室中子研究助力美国石油开采与能源安全

橡树岭国家实验室(ORNL)高通量同位素反应堆(HFIR)利用中子开展的研究,正助力科学家探索从非常规油藏提取石油的新方法,增强美国能源独立性。科罗拉多矿业学院研究员迪娜·赫加齐(Dina Hegazy)正利用HFIR的中子开展研究。HFIR是世界上最强大的反应堆中子源之一,其研究旨在提高从难以开采地区开采石油的产量。当前,美国战略石油储备库存处于历史低位,赫加齐的研究恰逢其时。该研究聚焦于提高石油采收率(EOR)技术,即二氧化碳吞吐在非常规油藏... 2025-08-19 美国

国际原子能机构废镭源转移项目助力癌症治疗

国际原子能机构将废镭源转移用于癌症治疗的项目已开展近十几次国际转移。巴西核技术发展中心的技术专家瓦莱丽亚·库恰(Valeria Cuccia)在重新包装过程中处理装有镭-226源的胶囊。(图片:CDTN)上个月,突尼斯与国际原子能机构合作,通过全球镭 - 226管理倡议,完成向美国转移100多枚废旧镭源的工作,这些镭源将被回收利用以支持晚期癌症治疗。目前,巴西转移近400枚镭源的准备工作处于最后阶段。上个月,由巴西核技术发展中心和一家美国放射性制药... 2025-08-19 核医学

俄罗斯科学家开发离子束处理植入物新法降炎症风险

即使是最高质量的植入物,无论植入部位和用途如何,都会引发免疫系统的异物反应,导致植入物周围形成致密结缔组织囊,引发慢性炎症甚至感染。研究表明,高达30%的植入后并发症与此有关。为避免这种情况,医生常让患者接受特殊治疗使免疫系统休眠,但这会使患者身体虚弱、更易感染病毒性疾病。彼尔姆理工大学和俄罗斯科学院乌拉尔分院的科学家开发出一种用离子束处理植入物的方法,让假体材料对免疫系统隐形。测试结果显示,该方法可将炎症细胞浓度降... 2025-08-16 国际视窗

美国公私合作研发新AI方法加速聚变研究计算

近日,Commonwealth Fusion Systems(CFS)、美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)和橡树岭国家实验室通过公私合作伙伴关系,催生出一种新的人工智能(AI)方法,可更快找到核聚变中能让容器免受等离子体高温侵袭的磁阴影区域,这对保护聚变容器内部至关重要。艺术家对聚变容器内部的诠释,其中一些内表面直接暴露在等离子体中。一些区域位于其他部件的磁阴影中,因此被磁屏蔽,免受等离子体的高温影响。(插图来源:Kyle Palmer / PPPL 通讯部)... 2025-08-15 美国
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