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伯克利国家实验室新闻

美国伯克利国家实验室研制出最灵敏的伽马射线探测器

科学家们已成功完成伽马射线能量跟踪阵列(GRETA)的研发工作。GRETA作为世界上最强大的伽马射线探测器,有望给核物理学领域带来重大变革。该探测器由美国劳伦斯伯克利国家实验室研发,即将运往密歇根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)进行安装并开展首次实验。GRETA如同原子核显微镜,能以前所未有的精度探究原子核结构,有助于解答恒星如何产生重元素、宇宙中物质为何比反物质多以及原子稳定性极限等基本问题。它拓展了人类对自然的认知,还... 2025-08-16

美国科学家首次合成含锘分子粒子并发现其化合物

美国化学家和物理学家首次合成出含锘的分子粒子。此前,科学家从未直接探测到锘化合物,因锘在自然界不存在,只能通过加速器获取且产量极低(每秒几个原子),其寿命最长的同位素锘 - 259半衰期仅58分钟。锘是原子序数为102的锕系元素,20世纪中期,多个科学小组利用粒子加速器独立合成了它。此次,由劳伦斯伯克利国家实验室的詹妮弗·L·波尔领导的研究团队取得突破。他们使用88英寸的回旋加速器合成锘,化学家借助FIONA光谱仪记录质谱。为获得锘离... 2025-08-14

美以研究人员在探索紧凑型X射线自由电子激光器应用方面取得重要进展

美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)的科学家与特拉维夫大学系统公司的科学家合作开展新研究,让更小、更便宜的X射线自由电子激光器(XFEL)离现实更近一步。杰伦·范·蒂尔伯格、萨姆·巴伯和卡尔·施罗德俯身靠近连接激光等离子体加速器(位于他们身后)和下游波荡器的弯道磁铁。电子束在弯道中的偏移可以阻挡剩余的激光,同时在时间上分离不同能量的电子,以减少能量的分散。 (图片来源:Thor Swift/伯克利实验室)XFEL是强大的... 2025-08-01

伯克利实验室成功合成新分子“锫三明治” 或助安全处理核废料

经过一年的精心策划,超稀有放射性元素锫的微观样本近日抵达伯克利实验室。在这批锫无法使用之前,研究人员仅有48小时的时间进行实验。一组近20名研究人员集中精力,致力于创造一种全新的分子。2025 年 3 月 21 日星期五,首席研究员 Stefan Minasian(左)和 Polly Arnold 站在加州伯克利市劳伦斯伯克利国家实验室的实验室里,他们在这里发现了 Berkelocene (Bk) 分子。这一发现是在著名化学家 Glenn Seaborg 创建 Berkelium 的实验室中发现的... 2025-03-26

美国能源部EM准备拆除劳伦斯利弗莫尔国家实验室建筑板

近日,美国能源部环境管理局(EM)正准备拆除劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的一块建筑板。此前,工作人员已于去年年底成功清除了这座历史性设施中的危险源,并完成了相关建筑的拆除工作。EM的LLNL和附近的劳伦斯伯克利国家实验室联邦项目主管Kevin Bazzell表示:此次成功的停用和退役(D&D)意味着四个最高风险多余设施中的三个的重大风险现已被消除,包括175号楼、280号楼反应堆和251号楼。LLNL成立于1952年,旨在通过推进核武器科学技术来满足... 2025-03-22

科学家合成并鉴定首个含锫有机金属分子

近日,美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的科学家在重锕系元素化学领域取得了重大突破,成功合成并鉴定了首个含有高放射性元素锫的有机金属分子——锫茂。这一研究成果不仅标志着人类对重锕系元素化学行为的理解迈出了重要一步,还挑战了长期以来关于元素周期表中铀之后元素化学性质的传统理论。这项研究发表在《科学》杂志上,科学家们在文中指出,自曼哈顿计划期间首次研究锕系有机金属在同位素分离中的应用以来,人们对锕系有机金属-碳键的... 2025-03-13

美研究团队发现首个含重元素锫的有机金属分子“锫茂”

3月11日,由美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)领导的研究小组宣布,他们成功发现了首个含有重元素锫的有机金属分子,并将其命名为锫茂。这一成果在《科学》杂志上发表。有机金属分子通常由金属离子被碳基框架包围而成。对于早期的锕系元素,如铀(原子序数92),有机金属分子较为常见,但对于后期的锫(原子序数97),则非常罕见。此次发现的锫茂分子,是首次获得锫和碳之间形成化学键的证据。伯克利实验室化学科学部科学家斯蒂芬·米纳... 2025-03-12

美国物理学家计划于2025年合成元素周期表新元素

劳伦斯伯克利国家实验室近日,有消息称在全球范围内正在进行一场寻找新化学元素的竞赛,这一竞赛吸引了美国劳伦斯伯克利国家实验室及其他多个国际知名实验室共同参与,他们正在竞相合成自然界中不存在的重元素。该计划由。科学家们将采用先进的离子束轰击技术,尝试将轻元素目标融合,以形成自然界中尚未存在的重元素。劳伦斯伯克利国家实验室的重元素小组负责人、核化学家杰克林·盖茨在接受《新科学家》采访时表达了她对竞赛成功的乐观态度... 2024-12-30

在美国实验室。伯克利合成了一种新同位素 - lawrencium-290

在劳伦斯伯克利国家实验室,科学家们设法以一种全新的方式制造了Livemorium-290同位素。科学家们使用了一种不寻常的元素组合,而不是完全充满质子和中子壳层的原子结构(所谓的神奇原子核)。到现在为止,我们都是依靠魔核的特殊性质来合成超重元素。这种方法使得获得原子序数为118的Oganesson元素成为可能,但进一步的进展似乎是不可能的。回想一下,所有比铀重的元素都是经过长期努力才出现的。 Lead-208以其独特的核结构被用来获得编号为107... 2024-10-24

美国劳伦斯伯克利国家实验室激光加速器完成升级

美国劳伦斯伯克利国家实验室历经数年的规划、设计和工程后,近期完成激光加速器BELLA的升级,为其拍瓦级(petawatt,1拍瓦=1千万亿瓦)激光器创建了第二条光束线,从而为下一代粒子加速器的开发奠定基础。 2022-10-15