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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

  • LHC质子-氧碰撞实验助力揭示宇宙射线奥秘
    在地球表面上方数十公里处,外太空高能粒子不断撞击大气层,产生大量高能次级粒子如雨点般落下,每秒约有一个这样的粒子穿过人的头部,但产生这些粒子的宇宙射线至今未被完全理解。近日发表的一篇论文中,ATLAS合作组阐述了在大型强子对撞机(LHC)上首次测量质子 - 氧碰撞对深入了解此类碰撞的帮助。事件显示图展示了 ATLAS 实验在 2025 年 7 月质子-氧碰撞期间记录的 19 条带电粒子径迹(黄线)。(图片:ATLAS)宇宙射线是一个多世纪前物理学家维...
  • 高能粒子天体物理科学模型研讨会暨LHAASO智能工程进度工作会在上海召开
    2026年4月9日至10日,高能粒子天体物理科学模型研讨会暨高海拔宇宙线观测站(LHAASO)智能工程进度工作会在李政道研究所召开。本次会议由中国科学院高能物理研究所、上海交通大学李政道研究所联合主办,天府宇宙线研究中心承办。来自中国科学院的高能所、自动化所、紫金山天文台、国家空间科学中心、中国科学技术大学、计算机网络信息中心,李政道研究所,之江实验室,南京大学等科研院所的80余位专家、青年学者参会。高能所副所长刘聪展和李政...
  • 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...
  • 宇宙射线|太空对撞机在科学上成立吗?宇宙中的高能粒子流与次级粒子
    “建新加速器不是我的提议,我一直认为用多建加速器的方法与智子赛跑愚不可及,所以我去了太空。”……“我们这次在空间站开展的项目,就是对宇宙射线中的高能粒子进行研究,换句话说,用宇宙代替高能加速器。这种事情以前一直在做,但由于宇宙中高能粒子分布的不确定性,特别是物理学前沿所需要的超高能粒子很难捕捉到,因而不能代替加速器研究。对宇宙高能粒子的检测方式与在加速器终端的很相似,但每个检测点的成本很低,可以在太空中建立大量的检测点。
  • 高能粒子流

    LHC质子-氧碰撞实验助力揭示宇宙射线奥秘

    在地球表面上方数十公里处,外太空高能粒子不断撞击大气层,产生大量高能次级粒子如雨点般落下,每秒约有一个这样的粒子穿过人的头部,但产生这些粒子的宇宙射线至今未被完全理解。近日发表的一篇论文中,ATLAS合作组阐述了在大型强子对撞机(LHC)上首次测量质子 - 氧碰撞对深入了解此类碰撞的帮助。事件显示图展示了 ATLAS 实验在 2025 年 7 月质子-氧碰撞期间记录的 19 条带电粒子径迹(黄线)。(图片:ATLAS)宇宙射线是一个多世纪前物理学家维... 2026-04-22 大型强子对撞机高能粒子流宇宙射线

    高能粒子天体物理科学模型研讨会暨LHAASO智能工程进度工作会在上海召开

    2026年4月9日至10日,高能粒子天体物理科学模型研讨会暨高海拔宇宙线观测站(LHAASO)智能工程进度工作会在李政道研究所召开。本次会议由中国科学院高能物理研究所、上海交通大学李政道研究所联合主办,天府宇宙线研究中心承办。来自中国科学院的高能所、自动化所、紫金山天文台、国家空间科学中心、中国科学技术大学、计算机网络信息中心,李政道研究所,之江实验室,南京大学等科研院所的80余位专家、青年学者参会。高能所副所长刘聪展和李政... 2026-04-21 高能物理宇宙射线高能粒子流

    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

    CMS发布双希格斯玻色子产生率新限制,探索宇宙稳定性线索

    希格斯玻色子对生成候选事件的事件展示。(图片:CERN)自2012年CMS和ATLAS实验团队宣布发现希格斯玻色子以来,科学家们一直在以更高的精度测量其质量和与其他粒子的相互作用。近日,CMS实验团队发布了一项新研究成果,该成果聚焦于希格斯玻色子与自身的相互作用,这一研究可能为物理学家揭示宇宙稳定性的关键线索。为了探究希格斯玻色子与自身的相互作用,物理学家们寻找了一个比产生一个希格斯玻色子更为罕见的现象——双希格斯玻色子的产生。... 2024-12-12 大型强子对撞机高能粒子流

    科学家首次完整构建火星空间太阳高能粒子能谱

    科学家首次构建了火星空间完整的太阳高能粒子事件的质子能谱,对火星空间辐射环境的监测具有重要意义 2024-11-21 高能粒子流

    “拉索”实现利用银河宇宙线监测日地间行星际磁场

    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) 通过精确测量太阳遮挡银河宇宙线而形成阴影随太阳活动的微小变化,首次实现了对日地间行星际磁场的每日监测,相对于地球附近轨道上卫星的监测结果提前3.3天捕捉到行星际磁场的变化,同时该结果也挑战了传统的行星际磁场模型,为空间环境研究和监测注入了新活力。该成果于2024年9月27日在中国百余名青年科学家联合创刊的综合性英文学术期刊《创新》(The Innovation)上发表。该... 2024-09-30 宇宙射线高能粒子流

    中国天眼首次发现脉冲星的新辐射状态:矮脉冲

    那么,脉冲星是怎么产生这些射电信号的呢?这是一个很复杂也很有趣的问题。我们目前认为,脉冲星辐射是由高能粒子在磁场线上运动时产生的。这些粒子是从脉冲星两极附近的极点区域产生的,它们是由强烈的电场将原子核和电子从表面剥离,并使之成对产生正负电子而形成的。 2023-08-19 宇宙射线高能粒子流

    克服GPS导航盲区|利用宇宙射线的地下导航系统制成

    宇宙射线碰撞产生的亚原子粒子已被用于创造一种新型全球定位系统(GPS)。在一项发表在《iSicence》的新研究中,日本东京大学科学家展示了他们如何利用这些高能粒子在建筑物内、地下或水下深处导航。这项突破未来可用于采矿、深海勘探和其他GPS无法工作的领域。 2023-06-25 宇宙射线高能粒子流

    中国科学家取得重要进展!

    太阳爆发活动的一个主要表现形式是日冕物质抛射,即太阳大气中缓慢积累的磁能在短时间内被剧烈地释放出来,将局部大气加热到上千万开尔文,并产生大量高能粒子,同时上亿吨日冕物质携带着磁场被抛射到行星际空间。 2023-05-08 伽马射线宇宙射线高能粒子流

    小学生给NASA上了一课:救命药进入太空竟然有毒!

    宇宙射线是由恒星(比如太阳)释放的高能粒子组成的。NASA表示,我们的大气层其实在很大程度上保护了地球上的生命免受宇宙射线的威胁,但长期暴露在宇宙射线下的宇航员却面临着巨大的健康风险。宇宙射线不仅会使宇航员罹患辐射病,还会增加他们终生患癌症和其他疾病的健康风险。 2023-04-17 宇宙射线高能粒子流

    粒子对撞机内首次探测到中微子

    据美国加州大学欧文分校官网20日报道称,该校物理学家主导的“前向搜索实验”(FASER)首次探测到粒子对撞机产生的中微子,此前该团队曾观察到6个中微子之间的相互作用,此次新发现有望加深科学家对中微子的理解,还有助揭示行进较长距离与地球发生碰撞的宇宙中微子,为管窥遥远宇宙打开一扇窗。 2023-03-22 中微子流大型强子对撞机高能粒子流

    “龙睛一号”太空来信:我国初步掌握空间中子能量分布识别技术

    空间中子辐射具有能量高、能量动态范围宽、入射方向复杂、空间环境为多粒子混合辐射场等特点,被国际计量局(BIPM)列入中子测试领域未来十年的两大挑战之一。原子能院核技术综合研究所突破一系列关键技术,建立起国内首个、国际第三个20MeV以上能区准单能中子参考辐射场,并联合反应堆工程技术研究所项目团队以及上海宇航系统工程研究所成功研制出国内首个热能到20MeV的在轨中子谱仪——“龙睛一号”。 2023-03-17 高能粒子流天然辐射核技术宇宙射线

    宇宙射线观测|天文学家的五感——为用心感受宇宙丨天市垣

    探测有静止质量的粒子,或者感受物质的热量和震动,可以称之为天文学家的“触觉”。例如位于稻城高海拔宇宙线观测站-“拉索”,它可以测量宇宙线粒子的簇射,也可以直接探测到缪子。宇宙线是宇宙中的带电高能粒子,除了常见的重子和轻子,还包含一些反物质粒子。空中的“悟空”卫星,可以更直接地触碰到这些高能的宇宙线粒子。 2023-03-10 宇宙射线伽马射线X射线天体物理高能粒子流

    粒子物理|神奇的粒子,揭示了胡夫金字塔的隐藏结构!

    使用μ子对考古结构进行成像由来已久。当来自太空的高能宇宙射线冲入地球的大气时,μ子便会形成。由于宇宙射线提供了这些粒子的稳定供应,这种探测技术也变得越发成熟。 2023-03-07 宇宙射线高能粒子流粒子物理

    “拉索”:4410米高处,探索宇宙的超高能极限

    宇宙射线的能量可以有多高?我们人眼所能看见的可见光,其光子能量为几个电子伏特(eV)。太阳通过内部氢核聚变所产生的伽马射线,能量就达到了MeV(百万电子伏特,M是10^6)。而高能宇宙射线的能量却可达到GeV(十亿电子伏特,G是10^9)以上。 2023-02-22 宇宙射线伽马射线次级粒子高能粒子流中微子流
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