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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

哈尔滨工业大学王家钧教授团队:原位同步加速器X射线成像方法在液态电解质体系到固态电池体系中的新兴应用

同步辐射X射线成像技术由于其元素敏感性高、穿透性强及能够实现无损检测优点,逐渐受到人们的关注。基于其衍生的纳米断层成像技术,可以提供从表面到体相的三维空间形态信息,精准映射真实的物相本体结构。 2021-12-16 同步加速器同步辐射

国家重点研发计划“面向先进高分子薄膜加工与功能改性的同步辐射研究平台”项目第一年度工作总结会暨专家组联席会议顺利召开

12月5日,由中国科学技术大学牵头承担的国家重点研发计划“面向先进高分子薄膜加工与功能改性的同步辐射研究平台”项目第一年度工作总结暨专家组联席会议以线上方式顺利召开。 2021-12-16 同步辐射

给核聚变拍快照?这种“迷你”加速器有望大显身手

科学家要给核聚变拍照片,首先需要解决的问题就是分辨率。目前,这种“高能电子照相机”的最好分辨率水平是由兰州高能电子成像平台(HERPL)产生的。它是一种基于电子直线加速器的高能电子束线。 2021-12-16 直线加速器X射线

相对论重离子对撞机(RHIC)第22次运行启动

相对论重离子对撞机(RHIC)的第22次运行将以偏振质子的碰撞、由STAR探测器的升级组件收集的新数据以及创新加速器技术的测试为特色。 2021-12-16 相对论重离子对撞机布鲁克海文国家实验室

核技术保护文物迎来50周年庆典

在过去的50年里,世界各地的许多博物馆都使用核技术来帮助保存一些世界上最重要的历史和文化艺术品。从著名的古埃及法老拉美西斯二世到14世纪威尼斯大师的画作,辐射技术在维护文化遗产和确定其特征方面发挥了作用。 2021-12-15 核技术国际原子能机构

解密 “上海光源”

全世界的中能同步辐射装置目前有20台左右,上海光源的性能在第三代光源中属于第一梯队。自2009年建成开放以来,上海光源孕育了许多重量级的科学研究成果。 2021-12-15 自由电子激光同步辐射光源

原子能院原子核多体理论研究取得突破性进展

近日,原子能院核物理研究所理论物理中心在原子核多体理论研究方面取得了突破性进展。 2021-12-15 核物理原子核

同位素分析解开铁器时代的秘密

对古代铜锭的元素和铅同位素分析正在解开早期铁器时代贸易路线的秘密,以及大约 2600 年前地中海土著社区的运作方式。 2021-12-15 同位素分析

耶稣的裹尸布与粒子加速器

在鉴定珍贵文物的技术中,目前正在研究中的粒子加速器测定文物年代的方法,也许是最理想的方法之一。 2021-12-13 粒子加速器质谱仪

电子束熔化成型EBM是新型3D打印技术 未来应用前景良好

电子束熔化成型(EBM),是3D打印技术的一种,是按照设计好的三维模型,在设备工作舱内利用高能电子束产生的高密度能量使金属粉末熔融并相互融合,冷却后凝固形成特定形状的快速成型技术。 2021-12-13 EBM技术3D打印

核物理 | 超级计算机预测出奇特的六夸克粒子

日本理化学研究所(RIKEN)研究人员预测存在一种由六个基本粒子组成的奇特粒子,称为夸克,这可以加深我们对夸克如何结合形成原子核的理解。 2021-12-13 核物理原子核

探秘高能宇宙线之“源” | “十三五”科技创新成就展示

日前,千余项重大科技成果在国家“十三五”科技创新成就展集中展示,中科院高能所的中国散裂中子源、高海拔宇宙线观测站、高能同步辐射光源、天宫二号“天极”望远镜、CEPC 650MHz大晶粒超导腔、“慧眼”卫星、“怀柔一号”卫星、西藏羊八井ASgamma实验多项成果参展。 2021-12-10 高能物理宇宙射线高能同步辐射光源

AspecMS便携式电轰击质谱仪“护航”复旦大学科研项目

近日,在复旦大学某科研项目中,我们的便携式电轰击质谱仪QMS正式成为“护航者”之一。凭借独特的技术优势,QMS将为整个科研项目的高质高效完成提供有力保障。 2021-12-10 质谱仪

来自恒星的放射性同位素

天文学和地球科学研究中心的高级研究员 Maria Lugaro 和 Marco Pignatari 研究了恒星的放射性同位素,从太阳系材料的考古学到现代超新星。 2021-12-10 放射性同位素伽马射线

科学家用第三种方法测量出中子寿命:887秒

当我们看向天空足够深的地方时我们会看到被称为宇宙微波背景的大爆炸的微波残留物。这标志着我们所能看到的极限,它标志着从我们的制高点可以观察到的宇宙的范围。 2021-12-10 宇宙射线原子核
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