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技术装备

在欧洲核子研究中心测试的 FAIR 新磁铁

欧洲核子研究中心(CERN) 与成员国的实验室和研究基础设施建立了牢固的伙伴关系和合作关系。最近的一个例子是在欧洲核子研究中心测试德国 GSI 实验室未来 FAIR 设施的超导磁体。 2021-08-12 欧洲核子研究中心

安装在芯片上的粒子加速器

斯坦福大学和SLAC的科学家们首次开发了一个能够加速电子的硅芯片。尽管只能加速到大型仪器速度的百分之一,但它的长度还不到一根头发的直径,使用红外激光推动这些粒子加速,所达到的能量是微波推进许多英尺才能达到的。 2021-08-12 美国加速器实验室 粒子加速器

3D打印将小说中的“软猬甲”变为现实

英国《自然》杂志11日发表的一项材料学最新研究中,就描述了科学家研发的一种仿“锁子甲”(链甲)高科技面料,该面料能从柔软、可弯曲的状态变成坚硬的状态,实现强载重,之后还能再从坚硬的状态变回去。 2021-08-12 3D打印

无中微子双贝塔衰变:寻找马约拉纳中微子之路

无中微子双贝塔衰变是目前粒子物理与核物理学家积极寻找的一种极其稀有的原子核衰变模式。它的发现将验证中微子是否是其本身的反粒子,也就是通常指的马约拉纳费米子。 2021-08-12 核物理原子核

暗物质研究为辐射探测器提供了起点

基于最初开发用于帮助检测暗物质存在的系统的原型探测器即将在加拿大核实验室 (CNL) 进行测试。与现有技术相比,基于液态氩的 ALARM 系统在检测中子和伽马辐射方面提供了显着改进,并有可能用于防止核材料跨越国际边界的非法移动。 2021-08-11 伽马射线核技术

核武器 | 美议员敦促拜登在核态势审查中优先考虑威慑

美国众议院军事委员会主席亚当·史密斯8月9日致信拜登,敦促总统在核态势审查时考虑一些关键问题。在信中,史密斯强调了保持可信威慑的重要性,同时适当调整要求以减少核武器在国家安全战略中的作用。 2021-08-11 核武器

高精密镀膜装置,高能同步辐射光源的重要使者

在中科院高能所的大力支持下,中科科美突破多项先进制造技术,成功研制的直线式劳埃透镜镀制装置及纳米聚焦镜镀制装置于2021年6月8日正式投入使用,这标志着我国重大科技基础项目—高能同步辐射光源建设进入关键期 2021-08-11 高能同步辐射光源

美国宇航局3D打印模拟火星栖息地招募志愿者:将在那里生活一年

据外媒报道,前往火星的任务似乎更多的是关于宇航员在到达这颗红色星球后将在哪里居住的问题。为了解决这个问题,NASA已经委托知名建筑公司Bjarke Ingels Group(BIG)在地球上设计一个3D打印的模拟火星栖息地并正在接受愿意在其中生活一年的潜在参与者的申请。 2021-08-11 3D打印美国

X射线自由电子激光器里没激光?

在英国思克莱德大学(University of Strathclyde)领导的一项研究中,研发出了一种在紫外光谱区产生相干光的新方法,为开发明亮的台式X射线源指明了方向。 2021-08-11 X射线

沉睡了26年的超亮X射线再次爆发,竟不是黑洞源而是中子星

在沉睡了26年之后,一种新的超亮X射线源在银河系邻居麦哲伦云之间苏醒了。这是迄今已知离我们第二近的此类天体,亮度大于一百万个太阳之和,其研究发现发表在《皇家天文学会月刊》上。 2021-08-11 X射线

从黑洞后面发现的 X 射线耀斑

由美国斯坦福大学丹·威尔金斯( Dan Wilkins)领导的国际团队首次观测到源自黑洞后面的 X 射线耀斑。波长偏移的 X 射线闪光被认为起源于与黑洞内部吸积盘相撞的光子,然后被黑洞巨大的引力重新导向地球。 2021-08-11 X射线

原子能机构支持改善受气候变化影响的纳米比亚的含水层管理

国际原子能机构、纳米比亚农业、水和土地改革部和德国地球科学与资源研究所正在合作调查纳米比亚的水资源,以保护它们并确保全年供水充足。 2021-08-11 国际原子能机构放射性同位素同位素分析

牛顿卫星在这个星系中,发现X射线准周期爆发,持续长达半小时

天文学家使用欧空局的XMM-牛顿卫星对被称为RX J1301.9+2747的星系进行了观测,这项研究揭示了该星系核心三次强而快速的X射线准周期爆发(QPEs),这一发现发表在《arxiv》上。 2021-08-11 X射线

鉴知技术参与起草拉曼光谱国际标准,助推中国拉曼检测技术发展

近日,由中、德、日、美、俄五国专家联合起草的IEC 63085:2021《辐射防护仪器-透明和半透明容器中液体的光谱识别系统(拉曼系统)》IEC国际标准正式发布实施。 2021-08-11 同方威视

原子核和轻子:计算截面的里程碑

图 1. q = 300MeV/c 时4 He 的纵向响应函数。HH 结果取自参考文献。[44],GFMC 结果来自参考文献。[43],以及来自参考文献的实验数据。[45]。图片来源:DOI:10.1103/PhysRevLett.127.072501美因茨约翰内斯古腾堡大学 PRISMA+ 卓越集群中的一个团队成功计算了钙元素的原子核在与电子碰撞时的行为。结果与可用的实验数据非常吻合。第一次,基于基本理论的计算能够正确描述像钙一样重的原子核的实验。特别相关的是这种计算在未来解释中微子实验... 2021-08-11 原子核中微子
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