热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

  • 莫斯科工程物理学院 (MEPhI)研制出具备“反符合保护”的伽马射线望远镜原型
    俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)宇宙物理研究所实验室研制出一款新型伽马射线望远镜工作原型。该设备未来计划搭载航天器进入太空,用于研究伽马射线暴、脉冲星、超新星遗迹等高能天体物理现象,并探索暗物质等现代宇宙学前沿问题。伽马射线是频率高于紫外线和X射线的电磁辐射,能量极高,主要来源包括超新星遗迹、脉冲星、中子星以及星系核等。宇宙中还会不定期出现强烈伽马射线暴,其起源和机制仍有许多未解之处。由于地球...
  • 劳伦斯利弗莫尔国家实验室为NASA的“蜻蜓”号土卫六探测任务提供一台伽马射线光谱仪
    距离地球数亿英里外的土卫六,地貌与地球相似,但沙丘由碳氢化合物沙构成,雨水、河流等由液态甲烷和乙烷构成。美国宇航局(NASA)蜻蜓号任务将利用旋翼着陆器,以前所未有的细节探索这颗星球,采集地表物质样本分析。为助力项目成功,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)向位于马里兰州的合作伙伴约翰·霍普金斯应用物理实验室(APL)交付了一台先进伽马射线光谱仪。该光谱仪将成为蜻蜓号伽马射线和中子光谱仪(DraGNS)的一部分,目前正由APL建造、集成...
  • 放射性到底是什么?原子为何具有放射性?
    1896年,安托万·亨利·贝克雷尔第一次从铀矿石中发现了放射性现象。随后,科学家们对放射性开始了大量的研究,发现了我们如今知道的三种射线α射线、β射线、γ射线。
  • Rosatom旗下Izotope向塞尔维亚温查研究所供应工业伽马放射源
    俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)科学部门下属的全区域协会Izotope与塞尔维亚温查核科学研究所签署放射性同位素供应合同,将向后者供应基于铱-192(Ir-192)和硒-75(Se-75)同位素的密封伽马射线源。该协议旨在加强俄塞科学技术联系,为塞尔维亚在工业及医学领域应用先进核技术开辟新机遇,标志着双方战略合作伙伴关系的正式巩固。此次合同规定的密封伽马射线源对现代无损检测方法至关重要,可确保关键行业达到最高质量控制与安全水平。首批放射...
  • 伽马射线

    莫斯科工程物理学院 (MEPhI)研制出具备“反符合保护”的伽马射线望远镜原型

    俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)宇宙物理研究所实验室研制出一款新型伽马射线望远镜工作原型。该设备未来计划搭载航天器进入太空,用于研究伽马射线暴、脉冲星、超新星遗迹等高能天体物理现象,并探索暗物质等现代宇宙学前沿问题。伽马射线是频率高于紫外线和X射线的电磁辐射,能量极高,主要来源包括超新星遗迹、脉冲星、中子星以及星系核等。宇宙中还会不定期出现强烈伽马射线暴,其起源和机制仍有许多未解之处。由于地球... 2026-05-08 俄罗斯伽马射线

    LHAASO在银河系捕捉到新的超级粒子加速器

    近期,国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站(LHAASO,简称拉索)在探索极端宇宙方面取得突破。科研团队首次探测到来自银河系内伽马射线双星LS I +61° 303的超高能(>100 TeV,即100万亿电子伏特)伽马射线信号。这一发现不仅将对该类天体的观测推向更高能段,更对现有的粒子加速理论形成了挑战。相关成果于2026年5月6日在线发表于《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett.),并被选为编辑推荐(Editor's Suggestion)。此外,该成果 2026-05-07 伽马射线

    Rosatom旗下Izotope向塞尔维亚温查研究所供应工业伽马放射源

    俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)科学部门下属的全区域协会Izotope与塞尔维亚温查核科学研究所签署放射性同位素供应合同,将向后者供应基于铱-192(Ir-192)和硒-75(Se-75)同位素的密封伽马射线源。该协议旨在加强俄塞科学技术联系,为塞尔维亚在工业及医学领域应用先进核技术开辟新机遇,标志着双方战略合作伙伴关系的正式巩固。此次合同规定的密封伽马射线源对现代无损检测方法至关重要,可确保关键行业达到最高质量控制与安全水平。首批放射... 2026-05-05 俄罗斯伽马射线

    韩国济州国立大学团队验证伽马射线成像技术军事适用性

    近日,由济州国立大学核工程系郑万熙教授领导的研究团队,参加了陆军化学、生物、放射性及核(CBRN)学校组织的验证辐射成像技术军事适用性的实战试验,验证了便携式伽马射线成像设备及其配套无人平台的实际操作可行性。照片由济州国立大学提供试验中,研究团队将自主研发的便携式伽马射线成像设备安装于无人履带车(UGV)、无人机(UAV)和四足机器人等多种无人系统上并操作,全面评估设备性能及其在军事作战环境中的应用潜力。基于实际作战场景,验... 2026-04-20 伽马射线

    拉索发现“天鹰助推器”,挑战脉冲星风云加速粒子理论极限

    国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站(英文LHAASO,简称拉索)在天鹰座发现PSR J1849-0001驱动的脉冲星风云的拍电子伏(PeV,1015eV)伽马辐射,揭示该天体对粒子的加速效率逼近甚至超过理想磁流体条件下允许的理论极限,对经典脉冲星风云的粒子加速理论提出了严峻挑战。论文于2026年4月13日发表在《Nature Astronomy》,通讯作者为南京大学的柳若愚研究员、汪凯博士和博士生童超男,以及中国科学院高能物理研究所的陈松战研究员和王玲玉副研究... 2026-04-16 伽马射线高能粒子流

    突破性实验为稀有富质子元素起源研究带来新进展

    一项突破性实验为天体物理学中稀有富质子元素起源这一最大谜团带来新曙光。科学家首次利用稀有同位素束直接测量产生硒 -74的关键反应,完善了超新星爆发中这些元素的形成模型,不确定性降低一半,但也揭示了现有理论不足。核天体物理学关键目标之一是了解元素来源。许多比铁重的元素通过慢速和快速中子俘获过程形成,但一类特殊的富质子同位素(p核)无法由此产生。p核原子序数范围广,从最轻的硒 -74到最重的汞 -196,其起源几十年来不明。解释p... 2026-04-15 伽马射线天体物理

    劳伦斯利弗莫尔国家实验室为NASA的“蜻蜓”号土卫六探测任务提供一台伽马射线光谱仪

    距离地球数亿英里外的土卫六,地貌与地球相似,但沙丘由碳氢化合物沙构成,雨水、河流等由液态甲烷和乙烷构成。美国宇航局(NASA)蜻蜓号任务将利用旋翼着陆器,以前所未有的细节探索这颗星球,采集地表物质样本分析。为助力项目成功,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)向位于马里兰州的合作伙伴约翰·霍普金斯应用物理实验室(APL)交付了一台先进伽马射线光谱仪。该光谱仪将成为蜻蜓号伽马射线和中子光谱仪(DraGNS)的一部分,目前正由APL建造、集成... 2026-04-13 伽马射线

    科学家提出新假说解释银河系伽马射线异常

    文学家提出新假说,或可解释银河系伽马射线观测中的奇怪异常现象,不过这并非发现新暗物质形式,只是众多暗物质假说中的又一模型。关于暗物质(DM),人类所知极为有限,基本只知道它通过引力表现。其对恒星和星系运动的影响,让科学家得出宇宙中存在大量无法直接观测到质量的结论。然而,仅靠标准引力模型中的表观质量,无法解释星系行为,这为物质中存在不可见成分提供了有力论据,但暗物质究竟由什么构成仍是谜团,人们讨论过弱相互作用重粒子、轴子等各... 2026-04-11 伽马射线

    西藏ASγ实验首次在100 TeV以上能区测量Geminga高能辐射并确定晕内亚秒差距尺度的磁流体湍流性质

    西藏ASγ实验首次成功测量了位于Geminga脉冲星风云周围的伽马射线晕内的高能辐射并研究了尺度小于1秒差距(约3.3光年)的磁流体动力学湍流性质。这项开创性的观测将研究拓展至100 TeV以上的最高能量区域,为理解宇宙线的加速、传播以及银河系磁场结构提供了前所未有的关键信息。研究成果于2026年3月4日在美国《Science Advances》上发表。该研究由西藏ASγ合作组完成,中国科学院高能物理研究所黄晶研究员,毕效军研究员,方堃副研... 2026-03-17 伽马射线天体物理宇宙射线

    利用剩余伽马射线制备医用放射性核素

    放射性核素常被用于医学领域,因为这些核素可辐射多种粒子,用于疾病的诊断与治疗。然而,如何制造出既具有医用价值又具有成本效益的核素是个难题。英国约克大学的Mamad Eslami及其团队发现了一种利用电子加速器实验中的剩余伽马射线来制备放射性核素的方法。这种方法能够生成两种铜核素——铜-64和铜-67;其中,铜-67很难用以往的方法大量生产。医学研究人员对这两种核素特别感兴趣,因为有可能联合使用它们来治疗癌症:一种核素释放治疗用的辐... 2026-01-17 伽马射线核医学

    广西“亮剑”伽玛射线探伤行业

    1月6日,广西钦州市生态环境局反馈,经核查在国投钦州第二发电有限公司开展伽玛射线探伤作业的山东拓能核电检测有限公司已退出,由另一家有资质的公司负责此项业务。至此,广西伽玛射线探伤行业专项辐射安全集中整治行动检查的11家企业的14项安全隐患已全部整改完毕。伽玛射线探伤作为工业无损检测的关键技术,其安全规范运行直接关系从业人员身体健康、人民群众产安全和生态环境可持续发展。针对行业内存在的管理不规范、记录混乱、应急预案... 2026-01-16 伽马射线核技术

    俄罗斯突破核技术瓶颈 研发出高亮度紧凑型伽马射线源新方法

    俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)科研团队近日宣布在核技术基础研究领域取得重要突破。由斯科尔科沃科学技术研究所、国家研究核大学莫斯科工程物理学院及杜霍夫全俄自动化科学研究所组成的联合团队,成功开发出一种创新型紧凑型伽马射线源制备技术。该技术通过精确控制多个短激光脉冲的时序合成,有效解决了传统伽马射线源存在的谱线展宽问题,首次实现了亮度提升、谱线锐化与多色伽马射线输出的同步突破。据项目负责人... 2026-01-13 俄罗斯伽马射线医用同位素

    费米望远镜发现异常伽马射线 或为暗物质粒子首次“现身”

    20世纪30年代初,瑞士天文学家弗里茨·兹威基提出宇宙中存在不可见的框架——暗物质,以解释星系运动速度过快无法用可见质量维系的现象。近一个世纪后,费米伽马射线望远镜的数据为这一假设带来新线索。暗物质不与电磁辐射相互作用,无法直接观测,科学家只能通过其对可见物质的引力影响间接研究。许多科学家认为暗物质由弱相互作用大质量粒子(WIMP)组成,理论上,两个WIMP碰撞会湮灭并释放包括伽马光子在内的其他粒子。东京大学天文学家户谷智则... 2025-12-07 天体物理伽马射线

    突破:人类可能首次“看见”暗物质

    20世纪30年代初,瑞士天文学家Fritz Zwicky观察到太空中的星系移动速度超过其质量允许的水平,由此推断太空中存在某种看不见的脚手架——暗物质,将星系凝聚在一起。近百年后,美国国家航空航天局(NASA)费米伽马射线空间望远镜可能提供了有关暗物质的直接证据,让这种不可见的物质首次被看见。相关研究11月25日发表于《宇宙学与天体粒子物理杂志》。暗物质自提出以来一直是个谜团。到目前为止,科学家只能通过暗物质对可见物质的影响来间接观测... 2025-11-29 天体物理伽马射线

    GRB 250702B:最长伽马射线暴引发天文学界新探索

    2025年7月2日,美国宇航局的费米伽玛射线太空望远镜捕捉到一次名为GRB 250702B的宇宙射线暴,其持续时间之长、现象之特殊,令天文学界为之震惊。此次伽马射线暴不仅打破了近半个世纪观测记录,成为持续时间最长的伽马射线暴,更在近一天内出现三次独立脉冲,重复发生的现象极为罕见。伽马射线暴通常由双中子星合并或大质量恒星生命末期爆炸引发,威力巨大,足以摧毁其天体物理源,因此重复发生的可能性极低。然而,GRB 250702B却颠覆了这一认知。其位置... 2025-11-10 伽马射线
    阅读排行榜