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核分析技术

电子束能量损失及能谱演化研究获进展

日前,中国科学院新疆天文台太阳物理研究室副研究员唐建飞等人基于耀斑大气模型,通过讨论库仑碰撞以及感应电场引起的能量损失,研究了电子束沿着耀斑环运动时的能量损失及其对电子束能谱的影响,并进一步探讨与其相关的观测效应,相关研究成果发表于《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)。 2020-12-04

使用德国最昂贵的X射线源揭示了高度爆炸性化合物的结构

托马斯Kläpotke关于叠氮酸说道,“这是一个讨厌的化合物,”它是一种含有98%的氮,有剧毒且非常易爆的液体。他的团队首次使用同步加速器X射线辐射在低温下解决了酸的结构。 2020-12-03

Thermo Fisher 推出新一代高精度同位素比率质谱系统

Thermo Scientific Neoma Multicollector ICP-MS可从最小的样品中提取可靠的同位素数据,并具有更高的灵敏度,准确性和效率性。 2020-12-03

“阿尔法折叠”精准预测蛋白质三维结构

几十年来,研究人员利用X射线晶体学或低温电子显微镜(cryo-EM)等实验技术来破译蛋白质的三维结构,但这种方法可能需要数月甚至数年,且未必见效。目前,在生命体内发现的2亿多个蛋白质中,只有17万个蛋白质的结构被破解。 2020-12-02

基于铯133的量子传感器可使自动驾驶汽车“看到”角落里的物体

很少有人知道,世界上所有的钟表都是根据铯133原子中电子的振荡来调整的,铯133原子是铯金属中唯一稳定的同位素。自1967年爱因斯坦证明光速是宇宙中最恒定的维度以来,国际单位制就使用铯133发射光谱中的两个特定波数定义1秒和1米。 2020-12-02

科学家在宇宙背景辐射中发现了奇怪的新物理学提示

在所有已知的空间中,恒星和星系之间都散发出极其微弱的辉光,这是宇宙黎明时留下的遗物。这就是宇宙微波背景(CMB),它是在大爆炸之后大约380,000年冷却到足以使离子和电子结合成原子的过程中,穿过宇宙的第一束光。 2020-12-01

你的皮肤下面发生了什么?T射线技术揭示皮肤结构

一种称为T射线(太赫兹)的辐射技术来分析皮肤结构的新方法,可以帮助改善皮肤状况(如湿疹,牛皮癣和皮肤癌)的诊断和治疗。 2020-11-30

科研人员提出由X射线成像图反演磁层顶位形的新方法

太阳风中的高价重离子和地球大气逃逸出的中性成分碰撞,发生电荷交换(solar wind charge exchange, SWCX),从而辐射X射线。以此为原理对地球磁层进行X射线成像探测,将有望首次在大尺度上揭示太阳风-磁层相互作用的基本模式。 2020-11-30

太赫兹激光器成像技术未来不仅能用于安检还能监测癌症

自人类发现电磁波以来,已经开发出了各种各样的应用方式,从手机扫码到打印技术,涵盖了从红外线到紫外线的大部分电磁波谱。但是,在这之外,还有一个关键区域至今未能得到应用——太赫兹波段。 2020-11-27

实验室类似情景分析结果:辐照剂量会影响太空中有机耐火材料的成分

从文中近红外和中红外观测表明,太阳系,彗核以及半人马,柯伊伯带和海王星天体表面均存在有机耐火材料。 2020-11-26
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