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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

  • 核聚变理论和技术研究的探索者:洛斯·阿拉莫斯国家实验室(LANL)
    2023年5月,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,LANL)的科学家Osman El Atwaniq牵头成功开发出一款纳米晶高熵合金,并在类似于聚变反应堆原型的模拟极端环境中表现良好。为了化解钨材料在熔融条件下降解和变形所带来的不良影响,团队最终选择了铪元素(Hf)作为合金混合物,并在LANL、UKAEA、波兰华沙大学等多个机构进行的模拟,结果显示该种合金在高温和极端辐照环境中显示出良好的抗辐照性和稳定性。该论文已在2023...
  • 近代物理所合成极端缺中子新核素镤-210
    近日,中国科学院近代物理研究所超重核研究团队与合作者利用中国超重元素研究加速器装置(CAFE2),首次合成了新核素镤-210,该核素是目前已知的最缺中子的镤同位素。相关研究成果于5月29日发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。合成与研究新核素是原子核物理研究的前沿热点,对于探索原子核的存在极限、揭示新物理现象、深化对物质结构的理解具有重大意义。然而,在极端缺中子的锕系核区,新核素的产生截面极低(皮巴量级),且寿命极短(...
  • 美国物理学家计划于2025年合成元素周期表新元素
    劳伦斯伯克利国家实验室近日,有消息称在全球范围内正在进行一场寻找新化学元素的竞赛,这一竞赛吸引了美国劳伦斯伯克利国家实验室及其他多个国际知名实验室共同参与,他们正在竞相合成自然界中不存在的重元素。该计划由。科学家们将采用先进的离子束轰击技术,尝试将轻元素目标融合,以形成自然界中尚未存在的重元素。劳伦斯伯克利国家实验室的重元素小组负责人、核化学家杰克林·盖茨在接受《新科学家》采访时表达了她对竞赛成功的乐观态度...
  • 国际研究小组借助人工智能深化希格斯玻色子研究
    塔斯社5月19日消息,一个国际研究小组利用人工智能系统重新剖析大型强子对撞机(LHC)前两次运行所收集的数据,助力物理学家精准计算出希格斯玻色子转变为粲夸克的速率,并将相关测量不确定性降低了35%。欧洲核子研究中心新闻处表示,这些计算大幅缩小了在LHC数据中探寻新物理学的范围。欧洲核子研究中心新闻处援引比利时根特大学研究员扬·范德林登的话称:我们的研究是希格斯玻色子与粲夸克相互作用研究的一大进步。随着分析技术的持续改进以...
  • 核物理

    科学家在重离子碰撞实验中首次观测到超核集体运动

    超子是包含有奇异夸克(s)的重子,核子(质子和中子的统称)中只包含有上夸克(u)和下夸克(d)。超子和核子可以形成束缚态,人们称之为“超核”。理论预言宇宙中的致密天体——中子星的内部存在超子。然而,超子的出现将软化核物质状态方程,这给理论上构建大质量的中子星带来了挑战,被称为中子星研究中的 “超子谜题”。 2023-05-30 粒子物理核物理原子核

    新一代对撞机!缪子和离子相撞会发生什么?

    核子结构的研究和相关的加速器探测器技术是高能核物理界竞争非常激烈的研究领域,属于国际科学研究主流方向的前沿性研究。缪子离子对撞机作为新一代研究核子结构的超级显微镜,将揭示核子内部的胶子结构和性质,促进我们对色玻璃凝聚现象的理解,最终解开宇宙可见物质质量起源之谜。依托我国大科学装置及时建造缪子离子对撞机,是实现跨越式发展的一个历史机会,将有望推动我国的缪子物理和核子结构研究快速迈进世界前列。 2023-05-25 核物理粒子加速器离子加速器对撞机

    中国工程院院士赵宪庚:我国核医疗发展需求将呈现爆发式增长

    核物理工程技术专家、中国工程院院士赵宪庚在5月24日举办的2023核技术应用产业国际大会上表示,核医疗产业链建设方兴未艾,核医疗市场前瞻空间巨大。核医疗产业在核技术应用产业中占比最大,超过1/3。对标国外发达国家当前诊治水平,结合我国人口数量及经济规模,预计未来每年将有近亿人次需要开展核医学诊断与治疗,我国核医疗发展需求将呈现爆发式增长。 2023-05-24 核物理核医学核技术

    诺奖得主丁肇中作客高能论坛第7期讲述从加速器到太空:与中国科学家共同探索基本物理五十年

    丁肇中教授在报告中介绍他与中国科学家合作半个世纪以来,从加速器到太空共同探索基本物理的经历,包括:发现胶子的Mark-J实验、研究宇宙起源的L3实验、以及正在国际空间站上进行的阿尔法磁谱仪实验。结合这些实验,丁肇中教授总结了在物理实验工作中以及和中国科学家合作半个世纪以来的心得和体会。 2023-05-23 粒子物理核物理

    他联名17位科学家向周总理倡议,建造中国自己的高能加速器

    张文裕,著名高能物理学家,中国宇宙线研究和高能实验物理的开创人之一,中国科学院高能物理研究所首任所长。1957年当选为中国科学院学部委员(院士),世界上第一个发现μ介子的科学家。张文裕在奇特物理原子领域作出了开拓性的研究,为北京正负电子对撞机的建成和我国高能物理的发展作出了巨大贡献。 2023-05-10 核物理北京正负电子对撞机宇宙射线

    南方核科学理论研究中心在惠州揭牌

    东江实验室常务理事、惠州市副市长李俊玲表示,南方核科学理论研究中心将凝聚和培养一批国内外优秀理论科学家,产出和创新一批核物理理论研究成果,促进东江实验室高质量建设和成果产出,进一步提升惠州基础研究水平,使其建成国内一流的核科学理论研究中心,为我国核物理发展作出积极贡献。 2023-05-09 核物理大科学装置

    中科院北京北郊文献情报协作片第七次研讨会在高能所举办

    张闯作“从显微镜到望远镜-国家大科学装置巡礼”主题报告,“工欲善其大事,必先利其重器”,他从基本粒子、原子核、原子与分子、地球和天文五个层次主要分享了高能物理和核物理领域的国家大科学装置,从我国第一个大科学装置北京正负电子对撞机、大亚湾反应堆中微子实验、高海拔宇宙线观测站到各种地面和空间望远镜和引力波探测大装置等等。 2023-04-25 核物理核技术

    北京大学实验核物理团队荣获北京串列加速器核物理国家实验室35周年杰出贡献团队

    2023年4月16日,中国原子能科学研究院召开了北京串列加速器核物理国家实验室35周年暨张焕乔院士学术思想研讨会。会上宣布了串列实验室35年杰出贡献奖,包括个人奖1项,团队奖7项(基础研究方面3项,应用研究方面3项,加速器装置运行1项)。 2023-04-25 核物理

    大亚湾合作组获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖

    2023年4月24日,欧洲物理学会高能与粒子物理分会宣布,因“发现短基线反应堆电子反中微子消失,首次测定中微子混合角θ13,为探测轻子的电荷-宇称破缺铺平了道路”,由中国科学院高能物理研究所主持的大亚湾合作组和韩国RENO合作组荣获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖(High Energy and Particle Physics Prize of the European Physical Society)。 2023-04-25 粒子物理核物理中微子

    探索质子的最大谜团

    在实验中,来自CEBAF加速器的10.6 GeV的高能电子被送入一小块铜中。这些电子被铜块减速或偏转,导致它们作为光子发出轫致辐射。然后,这束光子击中了一个液态氢目标内的质子。探测器测量了这些相互作用的残留物,也就是电子和正电子(电子的反粒子)。 2023-04-12 粒子物理核物理原子核

    粒子世界有新发现

    在我们的宇宙中,充满了不可再分割的基本粒子,比如构建万物的电子和夸克。在粒子物理学中,描述这些基本粒子的属性,以及它们之间相互作用的理论,被称为标准模型。虽然标准模型可以极其成功地解释大部分从实验中产生的结果,但仍有许多令人困惑的现象。为此,物理学家仍在努力地探索着标准模型中的各种粒子,希望能够从中发现一些超出理论预期的事情。 2023-04-03 粒子物理核物理

    成果 | 北大高能物理组发现新的三玻色子物理过程并对希格斯与轻夸克耦合给出世界最灵敏探测

    北京大学核物理与核技术国家重点实验室、物理学院技术物理系高能物理CMS团队李强研究员课题组,利用大型强子对撞机(LHC)上CMS实验收集的13 TeV质子—质子对撞数据。 2023-03-28 核技术核物理

    散裂中子源完成关键核数据测量,最新成果有望助力“双碳”目标

    近日,原子核物理顶级期刊《Physics Letters B》在线发表了中国散裂中子源(CSNS)反角白光中子实验装置(Back-n)上的研究成果“1-300 MeV中子能区的232Th裂变截面测量”,该成果将有望助力国家“双碳”目标。 2023-03-23 中国散裂中子源核物理

    粒子物理|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。 2023-03-16 粒子物理核物理伽马射线天体物理

    非弹性中子散射谱仪的物理应用

    中子散射的原理很简单,波矢为ki,能量为Ei的入射中子束,进入样品并经过散射过程,其能量或动量将发生转移,这些变化可以通过测量出射中子的波矢kf和能量Ef而得到确定。 2023-03-16 中子衍射核物理中国散裂中子源
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