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国际视窗

关税将对美国核成像供应链产生重大影响

近日,美国核医学与分子成像学会(SNMMI)领导人向美国商务部表达担忧,称关税可能对核成像领域产生重大影响,因超过80%的诊断性核医学程序依赖进口放射性同位素。学会主席Cathy Cutler博士(FSNNMI)指出,将同位素生产转移至美国是巨大技术工程,或需数年。卡特勒在致美国商务部工业与安全局国防工业基地司战略产业与经济安全办公室主任斯蒂芬·阿斯特尔的信中说明,尽管需求增长,美国仍严重依赖外国关键医用同位素来源。超80%的诊断性核医学程序... 2025-05-13 美国磁共振成像

美心脏病学会等组织敦促推迟对放射性药物等征收关税

近日,美国核心脏病学学会(ASNC)和美国心脏病学会(ACC)主席联名致信美国商务部,呼吁推迟对放射性药物和同位素处理设备征收关税,以避免影响患者接受核成像测试。美国核医学会(ASNC)主席Panithaya Chareontaitawee医学博士和美国心脏病学会(ACC)主席Christopher Kramer医学博士在信中强调,当前美国医疗保健系统高度依赖外国放射性药物供应。尽管十多年来美国一直努力提高本国产量,但仍存在诸多障碍。他们写道:我们请求政府推迟对放射性药物... 2025-05-13 美国放射性药物

新理论解决“仿星器”粒子泄漏研究难题,有望使聚变反应堆研制速度提高10倍

来自美国得克萨斯大学奥斯汀分校、洛斯阿拉莫斯国家实验室和第一型能源集团的研究团队发现了一种更快、更准确的方法来修复聚变反应中的磁场缺陷,解决了寻找仿星器中粒子泄漏位置的难题。研究人员称,这一进展是设计聚变反应堆的范式转变,有望使研制仿星器的速度提高10倍。相关论文近期发表于《物理评论快报》杂志。团队解决了一个长达70年的核聚变难题,有望设计出更快、更精确的反应堆,最终使核聚变能源成为可能。图片来源:美国每日科技网... 2025-05-13 美国核技术

Ratio Therapeutics计划在犹他州盐湖城建放射性药物设施

近日,Ratio Therapeutics公司宣布,计划在犹他州盐湖城建造一座占地65,000平方英尺的放射性药物生产和研究设施,以支持其不断增长的癌症专用放射性药物研发管线。这家总部位于波士顿的公司已与Wasatch集团的医疗创新技术管理部门达成合作,共同开发该设施。新设施将坐落于Wasatch集团的医疗创新技术研究园区内。据悉,新设施计划于2027年下半年竣工。其目标是实现放射性药物的端到端生产,并着眼于扩大商业供应规模。Ratio方面强调,该设施选址... 2025-05-13 美国放射性药物

加拿大核实验室助力Isowater扩大重水精炼业务

近日,加拿大核实验室(CNL)正凭借自身专业知识和经验,助力 Isowater 公司开发和拓展其重水精炼业务,以满足核能及非核能领域对重水不断增长的国际市场需求。CNL被认为是重水技术领域的全球领导者(图片来源:CNL)通过新的战略合作伙伴关系,加拿大核实验室将利用加拿大原子能有限公司(AECL)在重水升级方面的大量知识产权,支持 Isowater(KEY DH Technologies Inc Group 旗下企业)扩大并提升氘精炼能力。CNL 方面表示,这将使 Isowater 能够通过提... 2025-05-13 加拿大

V. I. Veksler和 A. M. Baldin高能物理实验室代表访问白俄罗斯高校深化合作

2025年4月22日至23日,V. I. Veksler和 A. M. Baldin高能物理实验室(以下简称JINR LHEP)员工展开对白俄罗斯的访问行程,此次访问聚焦于加强与白俄罗斯国立信息与无线电电子大学(BSUIR)在加速器技术领域专业部门的合作。JINR LHEP加速器研究部副主任瓦列里·列别捷夫(Valery Lebedev)和研究员叶戈尔·塔马什维奇参与此次访问。访问期间,白俄罗斯国立大学工业研究学院举办了一场专题研讨会。研讨会汇聚了微电子学、纳米电子学、信息与测量... 2025-05-12 高能物理俄罗斯

微软举办首届Fusion峰会,共探人工智能加速核聚变研究之路

长期以来,将核聚变作为无限清洁能源的追求,始终是人类最雄心勃勃的科学目标之一。全球各地的研究实验室与科技公司正积极尝试复制太阳核心的聚变过程,即通过氢的同位素结合形成氦,进而释放巨大能量。尽管大规模聚变能源的全面实现尚需数年时间,但当前研究人员正致力于探索如何借助人工智能加速聚变研究,推动其更快实现并网发电。2025年3月,微软研究院举办了首届Fusion峰会。此次峰会意义重大,堪称里程碑式活动,吸引了微软研究院内外的众多杰... 2025-05-12 产业活动

韩国原子能产业协会新选5家企业,助力新一代核电站初创企业发展

近日,韩国原子能产业协会在2024年已支援5家企业的基础上,新选定Green Radiation(绿色放射线株式会社)、三洪机械株式会社、上林MSP株式会社、Qtop株式会社、Aptamer株式会社5家新一代核电站企业加入2025超前期创业孵化事业(DIPS 1000+) 2025-05-12 国际视窗

Newcleo和Fincantieri推出用于海事应用的铅冷快堆

近日,Newcleo公司与Fincantieri公司联合公布了TL-40液铅冷核反应堆的全尺寸复制品。该反应堆由Newcleo设计,旨在为大型船舶提供动力支持。用于海事应用的铅冷快中子核反应堆NewcleoNewcleo公司指出,其研发的第四代小型模块化反应堆是应对脱碳挑战的革命性举措,有效解决了传统核电存在的局限性。在反应堆的安全设计方面,Newcleo强调,TL-40液铅冷核反应堆采用了创新的铅冷却系统,并融入被动安全机制。该机制借助控制反应堆运行的物理定律,从根... 2025-05-12 核技术

NANO Nuclear Energy完成威斯特彻斯特设施改造,助力微反应堆及产品开发

5月7日,NANO Nuclear Energy宣布其位于纽约州威斯特彻斯特县、价值数百万美元的演示和测试设施改造工作已顺利完成。该设施将在支持微反应堆(特别是ZEUS™)及商用产品(如环形线性感应泵,简称ALIP)所需的非核机械和热力测试工作中发挥关键作用。ALIP作为液态金属和熔盐反应堆技术的关键非核子系统,NANO Nuclear Energy计划在未来几年内推动这两项技术的单独商业化。威斯特彻斯特设施的测试工作预计将很快启动,并持续至2025年及之后... 2025-05-11 美国

中德日科学家合作实现氢-6同位素产生测量,挑战多核子相互作用认知

近日,德国美因茨约翰内斯古腾堡大学(JGU)核物理研究所A1合作组与中国、日本科学家携手,在电子散射实验中首次成功产生并测量中子丰度极高的氢同位素⁶H(氢-6),实验结果显示原子核内中子之间的相互作用强于预期。这一成果为研究轻的、富含中子的原子核提供了新方法,并挑战了当前对多核子相互作用的理解。该实验在美因茨微加速器(MAMI)的光谱仪设施上进行。JGU核物理研究所的Josef Pochodzalla教授强调:这项测量的完成得益于MAMI电子束的卓... 2025-05-11 原子核

芬兰研究新突破:银-110同分异构体β衰变或助力测定电子反中微子质量

近日,芬兰于韦斯屈莱大学加速器实验室在高精度原子质量测量方面取得重要成果,其研究表明银-110同分异构体的β衰变具有极大潜力,有望用于测定电子反中微子的质量,为未来反中微子实验铺就关键一步。中微子及其反中微子的质量是物理学领域尚未攻克的重大谜题之一。中微子作为粒子物理学标准模型中的基本粒子,在自然界中广泛存在,主要由太阳核反应产生,每秒都有数万亿个太阳中微子穿过人体。于韦斯屈莱大学的阿努·坎凯宁教授强调:确定中微... 2025-05-11 原子核中微子

美国研究团队突破聚变能关键难题,助力清洁能源研发

近日,来自德克萨斯大学奥斯汀分校、洛斯阿拉莫斯国家实验室和一型能源集团(Type One Energy Group)的研究小组取得重要进展,为聚变能的发展带来新希望。若科学家和工程师能成功研发出可靠方法产生并维持聚变能,丰富、低成本且清洁的能源将更接近现实,而该团队此次解决了聚变能领域长期存在的一大难题。在聚变能研究中,如何将高能粒子限制在聚变反应堆内是一大关键挑战。当高能α粒子从反应堆泄漏时,会使等离子体难以达到维持聚变反应... 2025-05-11 美国

美国WIPP安全有效密闭通风系统建设完成,将提升地下作业效率

近日,作为美国能源部环境保护署大型项目的重要组成部分,安全有效密闭通风系统(SSCVS)在新墨西哥州废物隔离试验工厂(WIPP)的建设工作宣告完成。该系统旨在大幅增加WIPP的地下气流,为废物处理作业带来新变化。增加空气流量是SSCVS系统的核心功能之一。此前,将密封废物容器放置在古老盐层地下室的工作,因通风限制难以与采矿作业和现场维护同时开展。如今,SSCVS系统投入使用后,这些工作可并行推进,有助于提高整体作业效率。在空气处理流程方面,S... 2025-05-11 放射性废物

国际原子能机构与核能机构发布新“红皮书” 聚焦铀资源供需形势

近日,国际原子能机构和核能机构(NEA)联合发布了新的红皮书。因封面颜色缘故,该评论报告被称作天王星。这份名为《资源、生产和需求》的报告每两年出版一次,此次发布引发了业内对铀资源供需形势的关注。报告主要针对2021 - 2022年情况进行分析,同时涵盖部分2023 - 2024年的信息。除汇总数据、趋势及截至2050年的预测外,红皮书还整合了来自62个国家的报告内容。报告核心结论之一为,地质勘探和矿山建设投资趋势已由下降转为增长。当前已探明... 2025-05-10 国际视窗
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