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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

  • “拉索”发现巨型“泡包”,有望解开这个宇宙谜团
    近日,位于四川省稻城县海拔4410米的宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)的科学家,利用“拉索”在天鹅座恒星形成区发现一个直径达1000光年的巨型超高能伽马射线泡状结构,找到了能量超过一亿亿电子伏的起源天体,认证了第一个超级宇宙线加速源。这向解决宇宙线起源之谜迈出重要一步。此项成果2月26日在学术期刊《科学通报》以封面文章形式发表。
  • 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。
  • 抗辐射材料|为航天器安上明亮的“眼睛”
    乍眼一看,耐辐照石英玻璃和普通光学玻璃并没有什么分别。但在宇宙射线照射下,普通光学玻璃会变黑,而耐辐照石英玻璃依旧透明纯净,能为航天器透过重要的光信号。
  • 作为宇宙信使的X射线
    文章重点介绍最有代表性的X射线源,包括中子星和黑洞X射线双星、超大质量黑洞和活动星系核、星系团,以及伽马暴、超新星和潮汐瓦解恒星事件等爆发天体。
  • 宇宙射线

    定量分析支持宇宙射线起源理论,质子占伽马射线总量七成

    据近日发表在《天体物理学杂志》上的最新研究,来自日本名古屋大学的天文学家首次成功地量化了超新星遗迹中宇宙射线的质子和电子成分。根据对射电、X射线和伽马射线辐射的最新成像分析,宇宙射线发出的超高能伽马射线中至少有70%是由质子造成的。 2021-08-25 伽马射线宇宙射线

    为什么宇宙辐射会阻碍火星上的农业计划?

    人类要怎样才能在火星上生活?当然,第一步是成功地把人送到红色星球上。一旦到了那里,宇航员将面临一项可能更加困难的任务:弄清楚如何在一个与地球有巨大差异的环境中生存。一项新的研究表明了其中的一个挑战--地球上的植物在暴露于火星上预期的辐射水平时生长得并不理想。 2021-08-24 宇宙射线伽马射线

    美国宇航局团队开发技术以保护国际空间站免受辐射风险

    据华盛顿消息,美国宇航局的一组研究人员开发了一种技术,可以预测国际空间站 (ISS) 上未来探索任务的辐射风险。 2021-08-24 宇宙射线伽马射线辐射监测

    失重与高辐射的挑战:如何度过危险的火星之旅?

    SpaceX公司称未来的火箭将能一次搭载100名乘客前往月球,甚至火星。然而防晒霜和钙补充剂都不足以为前往火星的太空旅行者提供足够的保护,他们依然要面临辐射和外太空失重的影响。 2021-08-19 辐射剂量宇宙射线

    作为宇宙信使的X射线

    文章重点介绍最有代表性的X射线源,包括中子星和黑洞X射线双星、超大质量黑洞和活动星系核、星系团,以及伽马暴、超新星和潮汐瓦解恒星事件等爆发天体。 2021-08-18 X射线宇宙射线伽马射线

    核物理 | 基本粒子杂谈

    本文内容有关于前沿物理学,如果展开叙述会过于冗长且有悖于该系列的主旨;若读者对更详细的内容有兴趣,建议自行搜索相关条目,或加入群聊咨询物理系专业人士。 2021-08-18 核物理宇宙射线

    我国科学家为超高能伽马光源的测定提供了新标准

    在国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项的支持下,中国科学院高能物理研究所牵头的LHAASO国际合作团队利用“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”精确测量了高能天文学标准烛光的亮度,为超高能伽马光源的测定提供了新标准。 2021-08-10 伽马射线国际大科学计划宇宙射线

    航天育种是转基因吗?种出的东西可以放心食用吗?

    航天育种也称为空间技术育种或太空育种,是一种诱变育种。普通作物种子通过搭载返回式航天器,在宇宙空间中经过高能粒子辐射、高真空、微重力等多种因素作用,使作物自身基因产生变异。 2021-08-06 宇宙射线航天育种

    中国科学院高能物理研究所高海拔宇宙线观测站配电系统运维服务公开招标公告

    高海拔宇宙线观测站配电系统运维服务 招标项目的潜在投标人应在线上获取获取招标文件,并于2021年08月26日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 2021-08-05 高能物理宇宙射线

    关于空间辐射及其对人体的影响

    随着世界开始多次太空探索之旅,空间辐射防护成为了这些任务中必不可少的一环。让我们深入了解一下太空辐射到底是什么,以及它对人体有什么影响。 2021-08-02 宇宙射线原子核

    来自中国的超高能伽马射线探测器,挑战天文学“世纪之谜”

    在今天凌晨发表于《科学》的一篇论文中,由中科院高能物理研究所牵头的LHAASO国际合作组捕捉到来自蟹状星云的超高能伽马光子信号,并且向这一领域的“标准模型”发起挑战。 2021-07-29 宇宙射线伽马射线

    国家加速器实验室发现高能电子如何增强磁场

    超过 99% 的可见宇宙都处于过热状态,称为等离子体——一种由电子和离子组成的电离气体。这些带电粒子的运动产生磁场,形成星际磁网。这些磁场对许多过程都很重要,从星系的形成和恒星的形成到控制宇宙射线等高能粒子的运动和加速度——质子和电子以接近光。 2021-07-28 伽马射线美国加速器实验室 宇宙射线

    拉索能发现超高能粒子,加速器就不需要建了吗?

    袁岚峰和中国科学技术大学天文系特任教授杨睿智博士和中国科学院高能物理研究所青年研究员陈松战博士两位老师一起直播,介绍了最近“拉索”(高海拔宇宙线观测站,Large High Altitude Air Shower Observatory,英文简称LHAASO)的重大成果。 2021-07-25 粒子加速器宇宙射线

    高海拔宇宙线观测站测量出蟹状星云超高能段的亮度

    中国高海拔宇宙线观测站测量出蟹状星云超高能段的亮度,为超高能伽马光源测定了新标准。 2021-07-21 伽马射线宇宙射线

    为了捕捉深空中微子,天文学家在格陵兰的冰层中设置了陷阱

    地球上其他地方的探测器偶尔会记录到超高能 (UHE) 宇宙射线的到来,这些原子核以如此高的速度撞击大气层,以至于单个粒子可以包含与击球良好的网球一样多的能量。研究人员想查明它们的来源,但由于原子核带电,太空中的磁场使它们的路径弯曲,从而掩盖了它们的起源。 2021-07-15 宇宙射线原子核
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