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离子新闻

宇宙射线观测 科学家探测到碳氧离子射电复合线

近日,中国科学院上海天文台研究团队利用天马65米射电望远镜首次探测到了碳氧离子射电复合线。基于此发现,该团队准确测量了M42电离区的碳氧离子丰度。研究成果表明,离子射电复合线有望成为测量元素丰度的常规手段,对精确测定星际空间,特别是高度消光区的元素丰度具有重要意义。 2023-03-07

印遇龙:建议支持湖南省建设生物育种专用重离子加速器

印遇龙介绍,新的基因编辑技术,是一把可以对畜禽与作物基因进行修改的“剪刀”,是创新种源的先进技术,我国应用这把“剪刀”创制出了许多有育种应用价值的新种质,但是这把“剪刀”的底层知识产权属于美国。“所以在努力研发获得自主‘剪刀’的同时,我国研发出能达到类似效果且具有完全自主知识产权的新技术,‘重离子辐射诱变+突变体高通量筛选技术(M1TDS技术)’。 2023-03-06

杨建成委员:打造西部高端核医学创新驱动产业链

杨建成委员举例说,基于兰州重离子加速器国家实验室研发的医用重离子加速器,能够提供目前国际上最安全、最有效的精准放射治疗法,在对肿瘤细胞进行“定点精准爆破”的同时,几乎不影响肿瘤周围的正常组织。该装置目前已在全国各地推广7台,为癌症患者带来福音,成为大科学装置造福人民的典范。 2023-03-06

韩国计划2035年后建造核聚变反应堆

韩国通过运行其托卡马克聚变反应堆,即韩国超导托卡马克高级研究中心 (KSTAR),一直在全球聚变领域处于领先地位。它建于 2007 年,半径为 0.5 至 1.8 米。科士达以全超导磁体为研究对象,研究以 ITER 为主导的聚变反应堆运行技术,并通过在比世界上任何其他反应堆更长的温度和更长的时间内限制和维持氢等离子体,创造了多项世界纪录。 2023-03-02

联学促创新 共逐核聚变梦

2月26日至28日,核工业西南物理研究院(以下简称“西物院”)与中国国际核聚变能源计划执行中心(以下简称核聚变中心)、中科院等离子体所、中国科学技术大学、华中科技大学、清华大学、南昌大学等6家单位代表在成都、乐山两地开展“聚能创服”2023年度党建联学联建活动。 2023-03-02

氢硼核聚变突破

该研究报告描述了 NIFS 大型螺旋装置实验中 p11B核聚变反应的结果,包括等离子体反应所需条件的产生以及用于测量氦产物的检测器的开发。 2023-03-01

JET 展示的清洁等离子体

为了承受聚变过程中产生的高温,托卡马克的内壁必须使用高熔点金属,例如钨。然而,当热等离子体与机器壁相互作用时,钨会污染和稀释等离子体。产生的杂质可以通过吸收热量来过度冷却等离子体,然后热量以光的形式从等离子体中散失。这减少了等离子体内聚变反应的能量。 2023-03-01

德国 Wendelstein 7-X 的成功核聚变实验

Wendelstein 7-X 是世界上最大的仿星器聚变装置。其目标是调查此类设施是否适合发电。仿星器不同于托卡马克聚变反应堆,例如英国的联合欧洲环面 (JET) 或法国正在建设的 ITER。托卡马克装置基于统一的环形形状,而仿星器则将这种形状扭曲成 8 字形。这避免了当限制等离子体的磁线圈在环形环外侧的密度必然较低时托卡马克装置面临的问题。 2023-03-01

甘肃省两人荣获何梁何利基金科学与技术进步奖

主要从事离子加速器物理及技术相关领域的研究工作,在高电荷态离子源、质子超导直线加速器和重离子回旋加速器等研究方面取得具有重要国际影响的研究成果。他主持研制成功全超导、全永磁和常温线圈磁体的新型高电荷态电子回旋共振离子源,产生了绝大部分从氧到铀元素高电荷态重离子束流强度的世界纪录﹔主持研制成功用于重离子束治癌的高性价比紧凑型回旋加速器注入器,为我国首台重离子治癌装置的研发发挥了关键作用。 2023-02-27

韩国延世癌症中心即将开始重离子治疗

放射肿瘤科Yoon Hong-in教授说:“重离子治疗有助于提高胰腺癌、肺癌和肝癌等各种实体癌的存活率。重离子治疗将广泛用于治疗罕见癌症,如骨和软组织肉瘤、脊索瘤、恶性黑色素瘤以及前列腺癌。与现有治疗方法相比,重离子治疗具有低副作用和极佳的患者便利性,日本已经通过许多实际使用案例证明其疗效。” 2023-02-27