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X射线新闻

利于癌症研究的质子

与x射线相比,快速质子照射是一种更有效、侵入性更小的癌症治疗方法。然而,现代质子治疗需要大型粒子加速器,这使得专家们正在研究替代加速器概念,比如激光系统来加速质子。这种系统被部署在临床前研究,为最佳的放射治疗铺平道路。由Helmholtz-Zentrum dresden - rosssendorf (HZDR)领导的一个研究小组现在已经成功地在动物身上测试了激光质子照射,该小组发表在《自然物理学》杂志上(DOI: 10.1038/s41567-022-01520-3)。 2022-03-17 粒子加速器质子加速器质子治疗

用于X射线的消色差透镜已经问世,此透镜有助微芯片等科研产品的研发工作

瑞士保罗谢勒研究所(PSI)的科学家开发了一种突破性的X射线消色差透镜。这使得X射线束即使具有不同的波长也可以准确地聚焦在一个点上。根据14日发表在《自然·通讯》上的论文,新透镜将使利用X射线研究纳米结构变得更加容易,特别有利于微芯片、电池和材料科学等领域的研发工作。 2022-03-17 X射线装置

锂电知识之X射线衍射(XRD)

X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)技术在锂电行业应用极其广泛,尤其对于正极材料物相的研究。XRD可用于测试和分析材料的晶体结构和物相组成,是一种强大的非破坏性测试。 2022-03-17 X射线装置

手持式x射线合金分析仪是废旧金属回收再利用行业的有力工具

手持式x射线合金分析仪可为多个工业领域中的各种各样的应用提供具有决策性的检测结果。在焊材及合金的成分辨别,质量保证与质量控制方面可发挥极大的作用。它是根据国家标准及行业相关要求,选择正确的方法及设备对焊材质量、焊材中Cr,Mn,Mo,Ni,Mg等重要元素的检测也成为了行业生产安全的关键。 2022-03-14 X射线装置

顺利贯通!硬X射线自由电子激光装置项目隧道建设取得新进展

近日,上海硬X射线自由电子激光装置项目4号工作井至3号工作井之间的首条光束线隧道实现基本贯通,东线盾构(束线一号)顺利开始进洞工序,进洞过程顺利,盾构姿态良好。 2022-03-10 X射线大科学装置

钢研纳克:公司加快检测业务的全国布局 仪器产品持续升级

仪器产品持续升级,推出了全谱火花直读光谱仪SparkCCD 7000、稀土金属高速全自动分析系统、CNX-808顺序式波长色散X射线荧光光谱仪等新产品,产品性能和稳定性不断完善,得到了客户一致好评。 2022-03-07 质谱仪

德国关闭与俄罗斯合作的空间X射线望远镜eROSITA

Spektr-RG是俄罗斯与德国合作的空间X射线望远镜,其上搭载由德国研制的eROSITA望远镜和俄罗斯研制的ART-XC望远镜。 2022-03-04 X射线

X射线工业无损检测设备可进行内部缺陷检测

x射线检测作为无损检测的重要技术手段,广泛应用于工业领域。 2022-03-04 无损检测

东亚早期人类使用颜料和复合工具的最新证据

经拉曼光谱、X射线荧光光谱和扫描电镜能谱分析,他们确定疑似用于加工颜料的区域含有两块大小、矿物成分都有差异的赤铁矿(赭石),而且进一步分析发现其中较大一块的表面有明显反复摩擦的痕迹。 2022-03-04 无损检测

又进步啦:最新研究揭示了太阳耀斑,再一次完善教科书上的模型!

这个自洽太阳耀斑模型首次证明了观测上硬X射线区域扫出的通量与X点处实际磁重联率之间的关系,这在太阳耀斑情景中是一个主要的未知数,研究还证明了环顶硬X射线源可以是快速电子捕获的结果。 2022-03-02 X射线

科学家使用新X射线扫描技术对感染细胞进行快速全细胞定量成像

为了对抗一场大流行病,科学界需要迅速行动。随着安全有效的疫苗现在广泛使用,以及少数有希望的COVID-19治疗方法即将问世,毫无疑问,生物研究的许多方面在过去两年中已经成功地加速了。现在,来自美国劳伦斯伯克利国家实验室(Berkeley Lab)和德国海德堡大学的研究人员利用新的X射线断层扫描技术提高了感染细胞的成像速度,这种显微镜成像技术可以产生令人难以置信的详细三维扫描。他们的方法只需几分钟就能收集到其他方法需要数周准备和分析... 2022-03-01 X射线

MIT开发新太赫兹波成像传感器 或使更高速的通信和视觉系统成为可能

不过,太赫兹波最酷的地方在于,它们很像X射线。 2022-03-01 太赫兹成像

MIT科学家将改进的闪烁体用于更灵敏更安全的X射线成像

闪烁体是指在受到高能粒子或X射线轰击时能发光的材料。 2022-02-28 X射线

科学家使用X射线揭开图坦卡蒙法老的铁匕首的秘密:由陨石制成

这一点在2016年得到了证实,当时对刀片进行了X射线荧光光谱分析(一种无损检测方法)以分析其成分。 2022-02-28 X射线

新研究揭露更多关于撞击地球的毁灭性小行星的新细节

这一结论是由一个国际研究小组在检查了薄片、高分辨率同步辐射X射线扫描以及在小行星撞击后不到60分钟死亡的鱼类骨骼的碳同位素记录后得出的。 2022-02-28 同位素分析