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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

    空间新技术试验卫星又获一批科技成果

    记者从中国科学院获悉,经过四个多月的在轨测试与试验,由该院微小卫星创新院抓总研制的创新X系列首发星——空间新技术试验卫星(SATech-01),近期又获得了一批令人振奋的科学与技术成果。其中,包括我国首幅太阳过渡区图像、国际迄今最亮伽马暴、国产量子磁力仪首次获得的全球磁场勘测图。 2023-01-12 伽马射线宇宙射线

    航天育种|种子在太空中接受辐射以探索生物学和遗传学以增强粮食安全

    这项天体植物学调查是原子能机构和联合国粮食及农业组织 (FAO) 通过粮农组织/原子能机构粮食和农业核技术联合中心开展的一项工作,旨在探索宇宙辐射对种子的影响,作为正在进行的研究,旨在加强作物品种以抵御气候变化的影响并提高全球粮食安全。目的是确定极端温度和宇宙辐射等恶劣的太空条件是否会导致种子发生进化变化,进而确定这些变化是否有助于植物在面对越来越困难的生长时变得更有弹性地球上的情况。 2023-01-12 宇宙射线航天育种诱变育种核技术国际原子能机构

    给西安古城墙做个“缪子CT”

    新型、环保、安全的宇宙射线缪子成像技术提供了一种全新的解决方案。缪子是自然界的基本粒子之一,空间中的缪子主要来自宇宙初级射线与大气相互作用后的次级产物。 2023-01-09 宇宙射线次级粒子

    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。 2023-01-05 高能粒子流宇宙射线伽马射线次级粒子

    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。 2023-01-04 宇宙射线辐射防护材料

    宇宙射线|如何在月球上建造基地?最新研究提供可行性方案

    在安全性方面,相比月球表面,月球熔岩管所受辐射小且极端条件较少,这些优点使其更适合建立月球基地。研究显示,月表6米以下的熔岩管基本上免于宇宙射线和太阳辐射的影响;在地下1米以内的深度,太阳耀斑和太阳粒子事件基本不会影响到月球熔岩管的内部环境。 2023-01-03 太阳高能粒子宇宙射线

    宇宙射线|中国天眼精细刻画射频宇宙偏振特征

    快速射电暴是宇宙中射电波段最强烈的爆发现象,其在毫秒量级的时标内可以释放太阳一天、一月甚至一年的能量,与之对应的辐射机制和起源则尚不清楚。 2022-12-26 宇宙射线

    宇宙射线|日本科学家在小行星“龙宫”表面发现太空风化的痕迹

    没有大气层的天体会因为微流星体的高速撞击、太阳风粒子轰击、宇宙射线照射等原因表面慢慢发生变化,这一过程称为太空风化。 2022-12-22 太阳高能粒子中微子流宇宙射线

    LHC团队确定“穿越万里”反原子核 有望作为间接探测工具搜寻暗物质

    为探索反原子核与物质的相互作用,欧洲核子研究中心的LHC所属ALICE合作组,日前分析了氦-3(氦的一种稳定同位素)原子核的反粒子。研究人员利用LHC的粒子对撞产生反氦-3原子核,再让这些反原子核与ALICE探测器中的物质相互作用,让它们消失。 2022-12-20 宇宙射线大型强子对撞机

    LHAASO合作组与CRAFTS合作组签署合作谅解备忘录 共同推进高能天文现象探测和研究

    11月11日,高海拔宇宙线观测站(LHAASO)合作组与多科学目标同时巡天(CRAFTS)合作组正式签署合作谅解备忘录,双方在现有合作的基础上,进一步加强射电天文学与粒子天体物理交叉科学领域中高能辐射脉冲星、暂现源观测等方面的合作交流,开展联合观测,拓展科学新发现的空间。 2022-12-14 宇宙射线伽马射线

    X射线透射和背散射|原子能院五项科技成果顺利通过鉴定

    近日,原子能院五项科技成果顺利通过中核集团科技质量与信息化部组织的成果鉴定,包括“包裹违禁品X射线透射和背散射一体化检测系统”“基于漂移管的高效率大面积μ子成像装置”“手部皮肤剂量当量率仪”“中子闪烁晶体探头”等。各项成果的创新性和实用性得到了鉴定委员会专家的一致肯定,进一步展现了院科技成果工作的硬实力和创新水平。 2022-12-13 宇宙射线X射线伽马射线

    宇宙射线|空间科学——探索与发现之源 | 《物理》50年精选文章

    中国科学院先导专项的科学卫星计划将在2015—2016年发射硬X射线调制望远镜、暗物质探测卫星、量子卫星和实践十号微重力科学和生命科学实验卫星,并开辟了持续发展科学卫星的前景。 2022-12-12 X射线宇宙射线伽马射线

    “怀柔一号”极目卫星发布首批科学数据

    此次发布的数据包括首批75个伽马射线暴的详细观测数据,有助于国内外天文学家开展伽马射线暴的“多波段、多信使”联合观测研究。这是“怀柔一号”卫星继实时发布天文警报信息之后,向全世界科学家提供科学研究服务的重要一步。“怀柔一号”卫星全称引力波暴高能电磁对应体全天监测器,简称“极目”(GECAM),主要探测伴随引力波的伽马射线暴等高能天体爆发现象。 2022-12-11 宇宙射线伽马射线

    独特的伽马射线爆发违背了当前的形成理论

    长伽马射线暴是由大质量恒星死亡形成的,通常与称为超新星的明亮光学瞬变有关。短伽马射线暴起源于两颗中子星或一颗中子星与一个黑洞的碰撞,持续时间不到两秒。这些伽马射线暴与称为千新星的更微弱的光学瞬变有关。 2022-12-09 伽马射线宇宙射线

    宇宙微波背景的下一代探测器可能证明暴胀理论

    辐射光子仍在自由电子上反弹时不透明的热等离子体与透明宇宙之间的边界。它被称为宇宙微波背景辐射 (CMB),目前已知的技术和物理学似乎无法穿透。即便如此,宇宙学家继续花费大量时间探索其温度波动图,以期梳理出有关早期宇宙的新数据。 2022-12-06 宇宙射线天然辐射
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