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共铸“光剑” 上海这支青年团队致力为光子科学研究再添国之重器

自由电子激光,具备超快时间分辨、超高空间分辨和超强峰值亮度,像一把锋利的“光剑”,是目前人类探索微观世界最先进的科学研究工具之一,这也是目前国际科技竞争最激烈的领域之一。 2022-05-05

JEOL 将在北美推出 EBM 金属 3D 打印机

据说,为 JAM-5200EBM 系统提供动力的电子束技术借鉴了 JEOL 在开发和生产具有独特真空技术的掩模写入和点束光刻工具方面 50 年的经验。JEOL 相信由此产生的增材制造技术将适用于航空航天、汽车和能源领域的高质量、可重复生产的金属部件的批量生产。 2022-05-05

3D打印的自愈水凝胶有望用于应变传感

深入了解水凝胶水凝胶,也被称为软应变传感器,可以比皮肤组织更快地自我修复,同时经受住现实世界的环境。这些水凝胶是柔软的 3D 交联纳米结构,在宏观水平上可以像固体一样发挥作用,同时保留大量的生物体液,从而复制天然的细胞外基质。 2022-05-05

同位素技术保护巴西的沿海和海洋生态系统

国际原子能机构通过其技术合作计划提供了设备,并对巴西专家进行了使用放射性同位素和稳定同位素以及相关核技术的培训。位于尼泰罗伊的弗鲁米嫩塞联邦大学已经配备了有针对性的同位素和核设备,其工作人员也接受了先进分析技术的培训,如X射线荧光和元素及稳定同位素指纹技术。 2022-05-05

利用核技术科学家们揭示了超导转变的第四个特征

现在,美国能源部SLAC国家加速器实验室和斯坦福大学的一个研究小组终于通过角度分辨光发射光谱(ARPES)的精确、高分辨率测量揭示了这第四个特征,ARPES利用光从材料中发射电子。测量这些射出的电子的能量和动量揭示了材料内部电子的行为方式。 2022-05-04

科学家们发现特殊处理后的纳米金刚石在生物研究领域的妙用

同步辐射光源就像一个"生产高强度X射线束的大工厂",工作人员李相俊说。当电子匆匆通过同步加速器的存储环时,超强的磁铁导致粒子束摆动,产生强大的X射线,被输送到每条光束线的实验站。 2022-05-04

X射线揭示了细菌酶的分子结构

X射线揭示了该酶的分子结构--其原子支架的排列--无论是其本身还是与一个促进其工作的小辅助分子相连时。 2022-05-04

每天两万步起!线上运动会,我们很有信心|重器“工匠”

张洁浩在我国第一台高能加速器北京正负电子对撞机身边工作了十多年。在夜深人静独自检修设备的时候,他会感觉到孤单和压力,但每次找出故障真相,解决疑难杂症时,那种成就感会让他由衷地热爱这个职业。 2022-05-03

用不到百万分之一秒长的X射线脉冲追踪量子物质状态下的电子运动

SLAC的林肯相干光源(LCLS)的研究人员利用阿托秒脉冲使分子中的电子发生震荡,以创造一个激发的量子态,并以前所未有的细节测量电子在这种状态下的行为。 2022-05-03

Franciscan, JMH 在放射肿瘤学方面合作

放射治疗使用高能线性加速器有效地靶向癌细胞,该加速器将 X 射线或电子直接聚焦在肿瘤上,从而减少对周围健康组织的损害。加勒特说,大约 50% 的癌症患者接受了这种治疗。 2022-05-01