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

    10亿光年外的伽马射线爆发,将帮助人类了解宇宙的奥秘?

    伽马射线爆发,是宇宙中最强、最亮的能量爆发,一般被认为是黑洞形成过程中产生的爆发,一般只持续数秒时间,但是却能产生恒星100亿年时间里产生的能量总和。 2021-07-26 伽马射线

    六分钟了解核医学系列——闪烁体探测器之无机闪烁体

    无机闪烁体是核医学影像设备典型的探测器结构。伽马射线的光子到达探测器时,首先在晶体内完成能量转换,高能光子转换成低能可见光,然后经过光电转换器,光信号转换成电信号后传输给后端电子学系统进行信息检出。 2021-07-26 核医学PET/CT伽马射线

    利用直线加速器 美能源部制造氩-34的同位素探索太阳系起源

    本周,美国能源部为了研究太阳系的起源,科学家们使用美国Argonne串列直线加速器系统创造了氩-34的同位素。 2021-07-22 直线加速器美国伽马射线

    萨里大学和稀有同位素束设施研究人员探索铝26的起源

    萨里大学和密歇根州立大学稀有同位素束设施实验室的科学家联手探索了铝 26 的起源,这是一种稀有的同位素,为观察垂死恒星提供了一个窗口。 2021-07-21 伽马射线原子核

    X射线天文台慧眼卫星探测到第24太阳活动周最大耀斑并揭示非热电子演化

    国际天文学期刊The Astrophysical Journal近期即将发表武汉大学物理科学与技术学院天体物理中心王伟教授课题组最新研究成果。该研究报道了中国第一颗X射线天文台慧眼卫星数据揭示了第24太阳活动周最大耀斑的非热电子演化特征。 2021-07-21 X射线伽马射线

    高海拔宇宙线观测站测量出蟹状星云超高能段的亮度

    中国高海拔宇宙线观测站测量出蟹状星云超高能段的亮度,为超高能伽马光源测定了新标准。 2021-07-21 伽马射线宇宙射线

    中国天文学家调查SGR J1935+2154的X射线爆发

    通过分析美国宇航局费米航天器的数据,河北师范大学和中国南京大学的天文学家研究了一种称为 SGR J1935+2154 的软伽马射线中继器 (SGR) 的 X 射线爆发活动。 2021-07-20 X射线伽马射线中国

    科学家利用回旋加速器进一步研究宇宙中元素的起源

    研究人员使用了德克萨斯农工大学回旋加速器研究所生产的 22 氖光束进行实验。缓慢的中子俘获过程(s 过程)是发生在恒星中的核合成过程之一。它导致宇宙中大约一半的元素比铁重。中子俘获过程中涉及的两个重要反应是氖22(α,γ)和氖22(α,中子)。在这些反应中,富含中子的 Neon-22 会捕获 α 粒子。捕获产生处于激发态的镁 26,这意味着它获得了额外的能量。然后它通过发射伽马射线释放能量,导致处于正常状态的镁 26,或中子,导致镁 25。 2021-07-20 伽马射线回旋加速器

    科学家创造了几个玻璃样品以防止核辐射

    一个国际研究小组,包括来自俄罗斯的物理学,创造了新的眼镜来防止 X 射线和伽马辐射。科学家可以选择新的成分来改善样品的特性并减少玻璃成分中的铅含量。 2021-07-16 X射线伽马射线

    核废料不是大众想象中的“地狱材料”

    放射性废物产生于研究实验室、核医学中心和核工业。研究活动产生的废物通常含量很低,对人类健康构成的风险可以忽略不计。 2021-07-15 伽马射线放射性同位素放射性废物

    去年预测的银河伽马射线暴如期出现

    去年预测的银河伽马射线暴如期出现。磁星的磁场是已知最强大的,能够发射短暂的无线电波,一组天体物理学家现在发现了磁星可以以前所未有的模式发射低能量伽马射线爆发。 2021-07-14 伽马射线

    天文学家探测到超高能伽马射线源

    来自中国科学院 (CAS) 和其他地方的天文学家报告了在银河平面内检测到新的超高能 (UHE) 伽马射线源。 2021-07-14 伽马射线宇宙射线

    我国科学家发现宇宙粒子加速器能量直逼经典理论极限

    公元1054年,中国古代天文学家记载下了蟹状星云诞生的超新星爆发;跨越近千年后,由中国科学家牵头的国际合作组在世界上率先对蟹状星云的超高能区进行了精准测量,为超高能伽马光源测定了亮度标准。 2021-07-14 伽马射线宇宙射线粒子加速器

    透过核镜洞察铝26在恒星中的命运

    铝 26 提供了对恒星过程的罕见洞察。它会衰变成镁 26,后者会发出一种可以用卫星观测到的特征性伽马射线。在太阳之前存在的恒星的太阳前颗粒物质中可以检测到镁 26。 2021-07-09 放射性同位素伽马射线

    高能天文学“标准烛光”亮度测定

    7月9日,《科学》发表了一篇来自高海拔宇宙线观测站(LHAASO)的研究成果。LHAASO的科研人员精确测量了高能天文学标准烛光——蟹状星云的亮度,在更广的能量范围内为超高能伽马光源测定了新标准。 2021-07-09 宇宙射线伽马射线X射线
    阅读排行榜