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技术装备

我国实现完全自主化堆产钼锝发生器产业链关键技术重大突破

近日,在中核集团同位素生产协同平台统筹下,中国原子能所属核理化院/公司-核动力院-中国同辐所属中核高通密切合作,实现我国首次采用高丰度钼-98(Mo-98)同位素堆辐照制备钼-99(Mo-99),以此为原料制备凝胶型钼锝发生器(即钼-98→钼-99→锝-99m)的自主化制备技术路线贯通,标志着我国具备完全自主批量化供应锝-99m(Tc-99m)的能力,改变了长期以来锝-99同位素完全依赖进口的局面。锝-99m是一种放射性同位素,是钼-99的衰变产物,是目前全球... 09-09  
头条

法马通使用3D打印的燃料组件完成首个辐照检测周期

近日,法国法马通公司(Framatome)表示其通过3D打印技术生产的燃料组件已在瑞士戈斯根(Gösgen)核电厂(1010 MWe,PWR)完成首个辐照检测周期。 2020-11-18 辐照加工3D打印

3D SYSTEMS与CERN合作为大型强子对撞机提供3D打印钛冷却组件

3D打印机制造商3D Systems与欧洲核研究组织(CERN)和荷兰国家亚原子物理研究所(Nikkef)合作,为大型强子对撞机(LHC)制作3D打印冷却组件。 2020-12-04 电子加速器3D打印

国外研究小组制造了一种可以3D打印的抗缺陷超级合金

近年来,使用激光束和电子束来“打印”具有常规制造无法实现的复杂形状的工程物体成为可能。金属材料的增材制造(AM)工艺或3D打印涉及将细小的粉末颗粒融化并熔合在一起,激光或电子束可以使每个细微的粉末颗粒都比海滩沙粒细10倍左右。 2020-12-08 辐照加工3D打印

法马通使用3D打印技术制造世界上第一个铀钼和铀硅化合物

法国核工业领导者Framatome(法马通)最近使用3D打印技术制造了世界上第一个铀钼和铀硅化合物。这些物体是在CERCA研究与创新实验室(CRIL)生产的。 2020-12-15 辐照加工3D打印

宝马集团正朝着工业3D打印流程的系统集成迈出下一步

宝马集团生产整合和试点工厂负责人丹尼尔·谢弗(DanielSchäfer):“增材制造等流程在满足产品质量标准的同时帮助我们缩短了开发周期,从而使我们的车辆生产效率更高。” 2020-12-18 辐照加工3D打印

世界最强X射线源运行 甚至能看清原子!

这些X射线可以对化石、大脑、电池和无数其他有趣的东西进行内部成像,直达原子尺度,从而可以揭示很多前所未有的信息,将极大地促进科学研究。 2020-12-14 核分析技术

设计用于成像原子世界的超导X射线激光器内部

当LCLS-II在2020年代初发出“第一束光”时,它将是世界上最明亮的X射线激光器。借助在线超导加速器,科学家将能够前所未有地看到原子和分子的隐藏世界。 2020-12-14 技术装备

科学家使用X射线衍射技术发现一种新型的分子结

来自曼彻斯特大学的一个团队采用了3x3交织的分子网格作为中间和关键结构-他们在Diamond的I19光束线上使用单晶X射线衍射技术解决了这个关键结构。 2020-12-18 核分析技术

MICRO-X向澳大利亚国防部出售便携式X射线设备

医疗设备制造商Micro-X已将罗孚(Rover)便携式X射线机出售给了萨博澳大利亚(Saab Australia),提供给澳大利亚国防军的可部署医院使用。 2020-12-18 仪器仪表

IBA为两个Proteus中心升级先进的锥形束CT(CBCT)成像系统

IBA(Ion Beam Applications SA, EURONEXT),作为在癌症治疗领域全球领先的质子治疗解决方案供应商,向其质子治疗用户显示了不断升级发展的承诺。 2020-12-21 仪器仪表放射诊疗

费米实验室加速器综合体的重大升级项目获得批准

科学家将在该实验中研究难以检测的称为中微子的亚原子粒子,这可能会提供有关宇宙进化的线索。PIP-II的强大光束将为研究人员提供大量的这些神秘粒子,以供未来数十年研究之用。 2020-12-18 电子加速器

CERN的外来超子与质子相互作用

欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)的高能质子之间的碰撞使物理学家首次看到了涉及称为超子的外来粒子的相互作用。 2020-12-21 电子加速器

切尔诺贝利地区农作物含有的放射性元素超过了安全限值

在一项新的研究中,研究人员发现,该地区种植的小麦,黑麦,燕麦和大麦含有两种放射性同位素锶-90和铯-137都超过了安全消费限值。 2020-12-21 辐射防护

研究快讯:量子传感可突破经典探测盲区

此研究提出量子传感领域新范式: 实现量子传感从“增强传统方法”到“突破经典盲区”的转变。文章演示了一个重要范例:四阶量子关联可以完全屏蔽经典环境噪声的影响,在传统方法无信号的区间探测到量子目标。 2020-12-21 核分析技术

​利用独特的激光技术检测有机体化学组成中最小的变化!

阿特秒物理实验室的科学家已经开发出一种独特的激光技术,用于分析生物样品的分子组成。它能够检测有机体化学组成中最小的变化。 2020-12-19 辐照加工
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