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  • 90年前,回旋加速器的发明开启了核医学的历史
    核医学的起源始于欧内斯特·奥兰多·劳伦斯发明的回旋加速器。欧内斯特·劳伦斯于1928年开始在加州大学伯克利分校工作,担任核物理学家。他的研究集中在高速轰击原子以产生新粒子上。
  • 相对论重离子对撞机(RHIC)第22次运行启动
    相对论重离子对撞机(RHIC)的第22次运行将以偏振质子的碰撞、由STAR探测器的升级组件收集的新数据以及创新加速器技术的测试为特色。
  • 解开宇宙最强磁场的核秘密
    美国能源部 (DOE) 布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机 (RHIC) 的 STAR 合作项目进行的一项新分析,提供了第一个直接证据,证明可能是宇宙中最强大的粒子留下的印记“解禁”核物质上的磁场。证据来自于在能源部科学办公室用户设施中测量不同带电粒子在原子核碰撞中分离时的分离方式。
  • 李政道与重离子碰撞物理
    李先生大力促进了相对论重离子碰撞物理这一研究领域的发展和推动了在美国布鲁克海文实验室(BNL)建造的相对论重离子对撞机(RHIC)的上马,他是国际上最早建议用重离子碰撞来探索极端高温高密条件下的新物质形态的科学家之一。
  • 相对论重离子对撞机

    解开宇宙最强磁场的核秘密

    美国能源部 (DOE) 布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机 (RHIC) 的 STAR 合作项目进行的一项新分析,提供了第一个直接证据,证明可能是宇宙中最强大的粒子留下的印记“解禁”核物质上的磁场。证据来自于在能源部科学办公室用户设施中测量不同带电粒子在原子核碰撞中分离时的分离方式。 2024-02-26 粒子物理相对论重离子对撞机

    相对论重离子对撞机(RHIC)第22次运行启动

    相对论重离子对撞机(RHIC)的第22次运行将以偏振质子的碰撞、由STAR探测器的升级组件收集的新数据以及创新加速器技术的测试为特色。 2021-12-16 相对论重离子对撞机布鲁克海文国家实验室

    李政道与重离子碰撞物理

    李先生大力促进了相对论重离子碰撞物理这一研究领域的发展和推动了在美国布鲁克海文实验室(BNL)建造的相对论重离子对撞机(RHIC)的上马,他是国际上最早建议用重离子碰撞来探索极端高温高密条件下的新物质形态的科学家之一。 2021-11-27 相对论重离子对撞机布鲁克海文国家实验室

    90年前,回旋加速器的发明开启了核医学的历史

    核医学的起源始于欧内斯特·奥兰多·劳伦斯发明的回旋加速器。欧内斯特·劳伦斯于1928年开始在加州大学伯克利分校工作,担任核物理学家。他的研究集中在高速轰击原子以产生新粒子上。 2021-11-17 回旋加速器核医学相对论重离子对撞机

    美国相对论重离子对撞机利用金离子数剥离了原子外层电子云结构

    美国相对论重离子对撞机RHIC有了新的突破性技术,该技术可以利用电子束冷却RHIC中的金离子束,RHIC现在可以以接近光速的速度移除了原子的外层电子云结构。 2021-10-25 相对论重离子对撞机

    科学家计算模拟重离子碰撞中产生的马赫波

    近日,中国科学院大学陈蔚,华中师范大学杨忠、庞龙刚,华南师范大学贺亚运以及美国伯克利国家实验室柯伟尧和王新年,通过计算模拟研究了重离子碰撞中由喷注诱导的马赫波,并且引入另一种称为二维喷注层析的技术,为捕捉扩散尾流幽灵般微弱的信号提供了新手段。 2021-09-22 原子核伯克利实验室相对论重离子对撞机

    科学家看到核物质一级相变的证据

    对于质子和中子,熔化状态是夸克和胶子的汤。在相对论重离子对撞机(RHIC) 上研究这种夸克-胶子等离子体(QGP) 的科学家们看到了这种走走停停转变的迹象。来自低能量碰撞的最新数据为这种模式增加了新的支持。 2021-09-08 相对论重离子对撞机原子核

    中科大团队在奇异粲介子研究中获重要进展

    中国科学技术大学高能核物理课题组与美国劳伦斯伯克利国家实验室、华中师范大学、加州大学洛杉矶分校等单位合作,在 RHIC-STAR 质心能量为 200 GeV 的重离子碰撞实验中观察到,奇异粲介子与中性粲介子的产额比值相对于质子质子碰撞有显著的增强。 2021-08-31 高能物理相对论重离子对撞机对撞机

    光子对撞,还有多少效应是没被预言的?

    最近,一个国际研究团队利用相对论性重离子对撞机,对高能光子对撞所产生的6000多对电子和正电子进行了详细分析,证明了他们可以只通过一个单一的步骤就将光直接转化为物质。 2021-08-14 相对论重离子对撞机高能物理

    使用粒子加速器来研究新生宇宙的夸克胶子等离子体

    在宇宙的早期阶段,夸克和胶子很快被限制在质子和中子中,这些质子和中子继续形成原子。随着粒子加速器达到越来越高的能量水平,研究这种转瞬即逝的原始物质状态的机会终于到来了。 2021-08-09 粒子加速器大型强子对撞机相对论重离子对撞机核物理
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