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  • 核物理,暗物质粒子与原子核的碰撞,被宇宙线加速了!
    十年前,物理学家在大型强子对撞机中首次发现了粒子物理学标准模型的最后一块拼图——希格斯玻色子,这是粒子物理学家经历了数十年努力的结果。
  • 核物理|科学家发现β衰变中最强同位旋混杂现象
    对称性普遍存在于自然界中,是现代物理学中的一个核心概念。对称性破缺往往蕴含着新物理。1932年,海森堡提出了同位旋概念,把质子和中子看作同一种粒子的两种状态。在同位旋严格对称的情况下,β衰变中费米跃迁仅布居至同位旋相似态。
  • 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...
  • 核裂变——未尽的探索
    1939年2月,Meitner与Frisch首次揭示了铀原子核像液滴一样发生了分裂[1],并用fission这个词来描述核裂变。更重要的是,他们基于玻尔的液滴模型估算出一次核裂变会释放约200 MeV的能量。
  • 核物理

    锦屏团队中子源反应研究成果 有助理解宇宙超铁元素起源

    锦屏深地核天体物理实验(JUNA)研究团队历经7年,研制了深地实验室中最高流强的α粒子加速器、高功率13C同位素厚靶及高灵敏度的中子探测器阵列。结合锦屏深地实验室优良的低本底环境,团队在天体物理能区(0.24—0.59MeV)内精确测量了13C(α,n)16O反应截面,并利用四川大学3MV串列加速器将测量能区扩展至高能区(1.9MeV),首次实现了13C(α,n)16O反应截面从天体物理能区到高能区精确地自洽测量。 2022-10-13 粒子物理核物理

    超级计算机模拟揭示了太阳如何加速带电粒子

    科学家们一直在努力解决的一个问题是解释高能粒子是如何从等离子体的较低热能中加速的。如果某些粒子首先被未知过程加速,某些等离子体过程(如冲击)可以进一步将这些粒子加速到威胁卫星和宇航员的能量。挑战在于理解初始加速度。 2022-10-12 粒子物理核物理

    粒子物理,核物理,如何发展中国的理论物理

    原子核物理、基本粒子物理、激光物理、量子化学、分子物理等,都受到了 20 世纪这两个最伟大发现的影响。而理论物理学家,在发展从原子核、基本粒子到激光物理,所有这些领域中,都起着重要的作用。20 世纪古典物理也在继续发展,特别是在一些特殊状态,像等离子体状态,还扩展到很多其他的领域,直到为国民经济服务的一些领域,都有物理学家的影子。 2022-10-11 核物理粒子物理

    我所开发出具有超大层间距及高稳定性的钒基水系锌离子电池正极新材料

    近日,我所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员和朱凯月副研究员团队在水系锌离子电池正极材料研究方面取得新进展,发展了一种离子交换诱导相变方法,制备了具有超大层间距及高稳定性的针钒钙石ZnV6O16·8H2O(ZVO)新材料,并将其用作水系锌离子电池正极,表现出优异的倍率性能和长期循环稳定性。 2022-10-10 核物理

    太阳探测,夸父一号:太阳,我来了!

    现如今,科学的进步早已让我们更加了解它,但同时也产生了新的疑惑。为了揭开太阳的种种谜题,人类已经发射了70多颗与太阳探测相关的卫星,包括著名的帕克太阳探测器。 2022-10-09 核物理

    用量子纠缠编织时空

    纠缠是一种纯粹的量子现象。处于量子纠缠中的粒子,无论相隔多远,当其中一个粒子的状态发生变化,另一个将立刻受到影响。这种强烈的相关性似乎超越了空间和时间,例如,一旦知道一个粒子的自旋,就能马上确定另一个粒子的自旋。 2022-10-07 粒子物理核物理

    中国科大研制出初步实现智能化学范式的机器化学家

    机器化学家平台实现了大数据与智能模型双驱动下的化学合成-表征-测试全流程开发,在软硬件方面已全面超过欧美同类装置,具有更强的化学智能和广泛的化学品开发能力,目前已涵盖光催化与电催化材料、发光分子、光学薄膜材料等,且适用范围将随平台升级和拓展继续扩大。 2022-10-06 核物理

    中国科大实现百公里自由空间高精度时间频率传递

    近年来,基于超冷原子光晶格的光波段原子钟(光钟)的稳定度已进入E-19量级,将形成新一代的时间频率标准(光频标),结合广域、高精度的时间频率传递可以构建广域时频网络,将在精密导航定位、全球授时、广域量子通信、物理学基本原理检验等领域发挥重要作用。 2022-10-06 粒子物理核物理

    马约拉纳演示器发现“诱人”的新用途

    科学家们正在使用最初设计用于研究中微子的探测器,进行难以捉摸的核物理测量。 2022-09-28 核物理中微子

    近代物理所等解决恒星中子源反应率分歧难题

    锦屏深地核天体物理实验(JUNA)研究团队历经7年努力,研制了深地实验室中最高流强的α粒子加速器、高功率13C同位素厚靶及高灵敏度的中子探测器阵列。 2022-09-27 粒子物理核物理

    首次从两个碰撞合并的星系中,探测到相对论射流,速度接近光速!

    发现的这个喷流威力较小,所以我们实际上可以看到它诞生的星系。喷流是宇宙中最强大的天体物理现象之一,它们可以在一秒内向宇宙释放比太阳一生所产生能量还多的能量。这种能量是以辐射的形式存在,例如强烈的无线电波、X射线和伽马射线。喷流也是宇宙中最好的加速器,比我们在地球上拥有的超级对撞机要好得多(高能物理研究中使用的加速器)。 2022-09-26 核物理

    “黑洞猎手”利用郭守敬望远镜发现宁静态中子星

    研究团队在利用LAMOST时域巡天数据开展黑洞和中子星等致密天体搜寻计划时,通过视向速度监测方法发现了一个光谱不同于单星的特殊双星系统。该双星系统由一颗0.6倍太阳质量的红矮星和一颗未被望远镜探测到的不可见天体组成,这个不可见天体极可能是一个致密星。 2022-09-26 核物理

    八旬中科院院士、中科大生命科学学院教授施蕴渝——孜孜探寻生物大分子奥秘(讲述·弘扬科学家精神)

    多年来,施蕴渝始终坚守在科研一线,运用结构生物学方法研究基因表达调控与细胞命运决定的分子机理,取得诸多创新性成就,为中国生物核磁共振研究在国际上占有一席之地作出了贡献。 2022-09-26 核物理

    宇宙为何加速膨胀?或是来自于遍布星系之间空隙的致密暗能量天体

    暗能量天体不会扰乱测量到的星系在空间中的分布,因为它们在发光物质形成当今的星系之前就与之分离了。最后,暗能量天体不会直接影响大爆炸余辉中的温和涟漪,因为它们是在这一宇宙背景辐射释放数亿年后从死星中诞生的。研究人员对其研究结果持谨慎乐观态度:人们认为,如果没有直接探测到LIGO-室女座引力波观测站发出黑洞信号以外的东西,就永远无法判断暗能量天体的存在,但现在对爱因斯坦的方程式如何将大小联系在一起有了更清晰的理解。 2022-09-25 核物理

    高能所老科协组织学术沙龙活动

    自1989年北京谱仪开始运行,我国在陶粲能区物理实验研究中已辛勤耕耘30余年,取得了举世瞩目的成就,奠定了我国在高能物理领域的地位,为实现我国“在世界高科技领域占有一席之地”做出了重要贡献。苑长征回顾了北京谱仪实验研究对粒子物理发展所起的作用,报告了BESIII实验的研究现状和近期计划,以及我国和国际上对下一代陶粲能区物理实验进行的预研。 2022-09-21 粒子物理核物理
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