热点关注:  
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

公众科普

卢旺达加大力度应对可预防癌症,国际评估提出发展建议

国际专家小组访问了地区卫生机构,包括卢旺达布塔罗医院的癌症中心。(照片:L. Haskins/原子能机构)近日,一项国际评估发现,卢旺达已采取重要措施应对全国范围内的可预防癌症,但仍面临提高癌症综合治疗覆盖率的挑战。由国际原子能机构、世界卫生组织(WHO)和国际癌症研究机构(IARC)开展的imPACT审查于今年一月份完成,对卢旺达的卫生系统能力以及癌症治疗和控制需求进行了评估。卢旺达卫生部卢旺达生物医学中心主任Claude Mambo Muvunyi表示:这... 03-11  
头条

采用辐照技术对医疗器械进行消毒的优点

利用辐照灭菌的消毒方法,可以很好地处理消毒器械多样化及不规范的情况。因此,各医疗机构开始广泛使用医疗器械辐照的方式进行医疗器械的消毒。 2021-11-28 辐照杀菌

辐照加工技术的主要应用领域有哪些?

辐照加工技术在日常生活中的应用越来越广泛,那么,其主要应用领域有哪些呢? 2021-11-28 辐照杀菌电子束辐照辐照交联

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

科普 | 放射性核素半衰期

放射源包壳里包裹的是放射性同位素,而放射性同位素会不断地衰变,随时间的推移不断变少,甚至逐渐消失。为了度量这种变化的强弱,科学家们提出了“放射性活度”的概念,其含义可以理解为,单位时间内原子核衰变的数目。 2021-11-26 放射性核素放射性同位素X射线装置

安检市场前景广阔 检测仪器发展与民生的联系

20世纪60年代,金属探测器的诞生为工矿业带来了巨大的改变,矿产开采的效率也因此得到了提升。70年代,航空工业的发展将金属探测器带到了一个全新的领域——安检,从此,安全检测仪器设备开始逐步发展,并慢慢渗透到我们的生活中。 2021-11-26 安全检查安检仪X射线安检

怎么让冷链食品更放心?

肉类食品营养丰富,味道鲜美,能提供人体所需要的蛋白质、脂肪、无机盐和维生素等,是人类膳食的主要来源之一。但肉类食品在生产加工运输和贮藏过程中易受微生物污染,而辐照处理则是控制微生物污染最有效的方式之一。 2021-11-26 食品辐照加工

李政道与中国的同步辐射光源

同步辐射光源发展至今以其优异的性能成为了众多前沿学科领域基础研究和应用研究中必不可少的尖端工具。饮水思源,中国的同步辐射光源发展从无到有、取得今天的长足进步,与李政道先生高瞻远瞩、对中国同步辐射发展做出的历史性贡献分不开。 2021-11-25 同步辐射光源北京同步辐射高能同步辐射光源

超级显微镜:中国散裂中子源

如果将组成物质的原子比作一张大网,我们对这张网一下子抛出许多“弹珠”。科学家们记录下所有“弹珠”的轨迹,通过计算,就能倒推出网的结构,看清这些原子组成的分子。这个能发射中子“弹珠”的“超级显微镜”,就叫散裂中子源。 2021-11-25 中国散裂中子源

李政道先生和北京正负电子对撞机重大改造工程

李政道先生极为关心北京正负电子对撞机的未来发展,对北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPCII)的立项和实施发挥了极为重要的作用。BEPCII 的成功建设和丰硕成果再铸了中国高能物理的辉煌。 2021-11-24 北京正负电子对撞机高能物理

所有食品都能进行辐照灭菌吗?

食品辐照是指通过让食品经受一定剂量的电离辐射,以破坏致病细菌的脱氧核糖核酸(DNA)或蛋白质,从而保障食品安全。 2021-11-24 辐照杀菌食品辐照加工

核辐照灭菌——核技术在抗疫战争中的独特贡献

核辐照是一种利用放射源或者射线装置产生的高能电离辐射杀灭细菌、病毒、微生物的先进灭绝技术。 2021-11-23 放射源核技术辐照杀菌

关于稳定同位素“养”植物

稳定同位素较放射性同位素具有安全、无污染、易控制的优点,在地质、生态、医药、农业等领域研究中得到广泛应用。 2021-11-23 放射性同位素稳定同位素同位素示踪法

对撞机的成功与李政道的付出——祝贺李政道先生九十五寿辰

2018年10月,北京正负电子对撞机(BEPC)建成三十周年,李政道先生的贺词客观评价了BEPC建成三十年以来取得的成就。这些成就的取得离不开李政道先生辛勤的付出。 2021-11-23 对撞机北京正负电子对撞机高能物理

血液辐照科普

辐照血是指经过一定剂量放射线处理后,淋巴细胞的DNA产生不可逆的损伤,并干预其正常修复过程,造成淋巴细胞丧失有丝分裂的活性和增殖,保全其他血液成分活性的血液制剂。 2021-11-22 血液辐照伽马射线X射线
国际招标
阅读排行榜