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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

    不是暗物质湮灭的证据!费米银河系中心暗物质之谜,现在终于破解

    通过对费米伽马射线太空望远镜数据的分析,以及一系列详尽的建模模拟,研究人员能够确定,观测到的伽马射线,不可能是由所谓弱相互作用大质量粒子产生的,这种粒子通常被认为是暗物质的物质。这些湮灭的粒子可以产生高达300千兆瓦电子伏特的能量,对暗物质的性质施加了迄今为止最强限制。在大约40年的时间里,粒子物理学中暗物质的主要候选者是一种热的、弱相互作用和弱尺度的粒子。 2022-09-23 伽马射线宇宙射线

    “创新X”系列首发星获首批科学成果

    科学家利用该仪器首先观测了银河系中心天区,结果显示,单次观测就能同时获得大视场中不同方向的X射线源,包含了恒星级质量黑洞和中子星。观测也捕捉到一个X射线辐射增亮数倍的中子星X射线双星。同时,从数据中还能获得这些天体X射线辐射强度随时间变化的信息,以及天体的X射线能谱。 2022-09-06 X射线伽马射线

    高能物理,强激光和物质相互作用研究取得进展

    自旋极化的正电子在高能物理、材料物理和实验室天体物理等领域具有广泛的用途。目前,传统极化正电子源是基于Bethe-Heitler机制通过圆偏振伽马光或纵向极化电子轰击高Z固体靶实现的,但是单发的正电子产额只有飞库量级(10-15库仑),难以满足未来正负电子对撞机所需的纳库(10-9库仑)以及极化正负电子等离子体物理研究中的要求。如何获得大电量和高密度的极化正电子仍然是巨大的挑战。 2022-08-17 高能物理伽马射线

    辐射诱导衰减|扩大聚变和裂变应用中的光学仪器开发

    激光诱导击穿光谱 (LIBS) 可以通过在反应堆运行时对反应堆冷却剂的化学成分进行光谱研究来识别核反应堆部件的退化。 2022-07-29 核技术伽马射线

    反物质和物质之间的碰撞会产生伽马射线,我们周围的空间环境有反星(由反物质构成)吗?

    众所周知,反物质和物质之间的碰撞会产生伽马射线,这是最有能量的辐射形式。 2022-07-11 伽马射线

    高海拔宇宙线观测站,LACT预先研究研讨会在成都召开

    高海拔宇宙线观测站(LHAASO)首席科学家曹臻研究员致开幕词,介绍了LACT项目申请进展,提出了LACT预先研究的工作重点和对未来研究工作的期望。高能所张寿山研究员和南京大学王祥玉教授分别主持了上午和下午的会议。 2022-07-06 宇宙射线伽马射线

    揭示宇宙奥秘,“慧眼”是我国的第一颗X射线天文卫星

    “慧眼”卫星全称是硬X射线调制望远镜卫星,是我国的第一颗X射线天文卫星。它运行在550公里的近地圆轨道上,主要用来观测研究黑洞、中子星、伽马射线暴等。 2022-07-04 伽马射线X射线

    宇宙射线,探测到伽马辐射,连时空都被迫旋转,发现黑洞通过磁重联,为类星体喷射流供能!

    但它们也可以以等离子射流的形式发射物质:一种从星系中心喷出具有巨大能量的等离子束,等离子射流可以延伸到数十万光年的遥远太空。当这种强烈的辐射被发射出来时,黑洞仍然是隐藏的,因为它附近的光线被强烈地弯曲,即事件视界,导致了黑洞“阴影”的出现。 2022-06-01 宇宙射线伽马射线

    在墨西哥科利马州通过核技术绝育对抗果蝇

    援助包括制定和提供使用核技术执行应急行动计划的指导,该核技术用作害虫的避孕措施。伽马射线辐照被用来对大量饲养的地中海果蝇进行消毒,这样,虽然它们保持性竞争,但它们不能产生后代,随着时间的推移,数量会减少。 2022-05-31 核技术伽马射线

    天文学家正在探索围绕着一颗遥远脉冲星的鳗鱼星云中的天体粒子加速器

    近年来,有两个设施上线,让天文学家能够接触到最高能量的伽马射线:西藏的大型高海拔空气淋浴天文台 (LHAASO) 和墨西哥的高海拔水切伦科夫天文台 (HAWC)。他们的数据使天文学家能够识别大约十几种可能的宇宙粒子加速器,称为Pevatrons。 2022-05-20 粒子加速器伽马射线

    虚拟仪器技术,成功将伽马射线望远镜结合:能看出2000光年外的恒星直径!

    如今也会被其他伽马射线天文台二次使用,包括即将到来的切伦科夫望远镜阵列(CTA),该研究小组由哈佛和史密森天体物理中心(CFA)和犹他大学的天文学家领导,包括DESY的科学家,其研究发现发表在《自然天文学》期刊上。 2022-05-16 伽马射线宇宙射线

    神舟十三号载人飞船返回路上的核技术应用科技“硬支撑”,伽马刹车

    由航天科工三院35所研制的“伽马刹车指令员”是返回舱的关键设备。伽马射线的探测体制赋予它穿透地表植被的能力,能精确测量返回舱底部距离地表的高度,精度达厘米级。 2022-04-19 伽马射线

    天文学家找到引力波探测新方法

    一项近日发表于《科学》的新研究表明,费米伽马射线空间望远镜在理论上也能感应到通过的引力波。尽管技术尚不足以支撑实际检测,但它已经在帮助其他研究人员加强相关分析。 2022-04-19 伽马射线

    猎取引力波的背景:NASA的费米伽玛射线太空望远镜搜索时空的涟漪

    伽马射线脉冲星计时阵列在费米号发射前没有被设想过,它代表了感知引力波天体物理学的一个强大的新能力。用脉冲星探测引力波背景指日可待,但仍然很困难。 2022-04-18 伽马射线
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