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新闻

科学家开发不需要机械扫描就能获得荧光寿命图像的新方法

荧光显微镜广泛用于生物化学和生命科学,因为它允许科学家直接观察细胞及其内部和周围的某些化合物。荧光分子能吸收特定波长范围内的光,然后在较长的波长范围内重新发射。 2021-01-05

可应用于正负电子对撞机等大型装置的高性能条纹相机

条纹相机是一种超高速探测器,能捕获极短时间内发生的光发射现象。条纹相机是同时具备超高时间分辨(皮秒至飞秒)与高空间分辨(微米)的高端科学仪器,是实现微观和超快过程探测的必要手段。 2021-01-05

印度Tata纪念医院将于2021年中开展质子治疗 50%患者可免费

印度Tata纪念医院(TMC)ACTREC Kharghar中心已基本完成质子治疗系统的安装,将于2021年年中提供质子治疗。中心预计每年治疗约800例患者,其中50%的患者将可免费接受治疗。 2021-01-05

标靶治疗:针对癌细胞特性量身订“治”的新时代治疗方式!

标靶治疗是利用药物(标)去辨识癌细胞的「靶」,进而攻击特定种类癌细胞。要如何找到这些「标靶」呢?某些癌症根据病理组织特征,即可推定标靶的存在;某些癌症则需要根据特定的检验,才能判断癌症的发生与「标靶」有关。 2021-01-05

走近福岛核辐射禁区500米 曝光核污染后的世界

走近福岛核辐射禁区500米 曝光核污染后的世界 2021-01-05

参观世界上最大的回旋加速器——TRIUMF

我们将参观加拿大的粒子加速实验室TRIUMF,该实验室拥有世界上最大的回旋加速器! 2021-01-05

可控核聚变离我们还有多远?托卡马克装置原理介绍(下)

本视频介绍了主流托卡马克的原理,以及现在人们投入最大的ITER项目的进展。 2021-01-05

我们离可控核聚变还有多远?如何实现可控核聚变?(上)

我们离可控核聚变还有多远?如何实现可控核聚变?(上)什么是人造太阳? 2021-01-05

伊朗一核设施开始提炼丰度达20%的浓缩铀

伊朗开始将浓缩铀丰度增至20%。政府发言人拉比(Ali Rabiei)称,已向国际原子能机构通报了这一步骤及一份相关法律,该法允许做这一提炼。 2021-01-05

2021年会有哪些变化?盘点2021十大科技趋势

第三代半导体迎来应用大爆发;后“量子霸权”时代,量子纠错和实用优势成核心命题;碳基技术突破加速柔性电子发展 2021-01-05

辐射与健康:超越原子的微小世界!

探索辐射源,辐射剂量概念以及辐射如何影响身体康。了解更多有关核安全的知识吧? 2021-01-05

利用超短X射线闪光来捕获喷射极快的爆炸水射流

一个跨学科的研究人员团队使用超短X射线闪光来捕获喷射极快的爆炸水。欧洲X射线激光实验的目的是研究使用X射线全息术的非常小规模和非常短的过程。 2021-01-05

利用X射线纳米断层扫描发现珍珠母的周期性结构

在《自然物理学》上发表的一项新研究中,德累斯顿大学分子生物工程中心B CUBE和格勒诺布尔的欧洲同步辐射装置(ESRF)的研究人员首次描述了自组装珍珠母的结构缺陷被相互吸引和抵消,最终形成一个完美的周期性结构。 2021-01-05

ACS Nano:软X射线扫描相干衍射成像技术揭示了高镍富锂正极颗粒的降解机理

作者提出了一种空间分辨率约为5 6 nm的化学方法来成像降解富锂阴极中的降解异质性和组分之间的相互作用。通过对降解富锂阴极材料的化学成像重建,证实了充放电过程中氟离子进入晶格与锰(Mn)的溶解和二次粒子中氧的损失密切相关,并影响其电子结构。 2021-01-05

适合古陶瓷成分无损检测的方法有哪些?原理有何不同

适合古陶瓷成分无损检测的方法有能量色散X射线荧光分析(EDXRF)、质子激发X荧光分析(PIXE)、同步辐射X射线荧光分析(SRXRF)和中子活化分析(NAA)。这几种分析方法用的激发源不同但工作原理相似。 2021-01-05