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技术装备
哪一个中微子是最重的?
中微子是亚原子世界中无足轻重的东西。这些数量极其丰富且很少相互作用的粒子至少比电子轻50万倍。它们产生于太阳、爆炸的恒星和地球上的衰变过程中,甚至在你自己的身体中。但它们与其他物质的相互作用非常罕见,以至于你几乎不知道它们周围有这么多。
2021-05-14
核分析技术
将离子晶体管缩小到极限
研究人员开发了一种原子级离子晶体管,它基于大约3埃宽的电子门控石墨烯通道,展示了高度选择性的离子传输。他们还发现,离子在这么小的通道中移动的速度比在大体积水中快一百倍。这一突破实现了高度可切换的超快离子输运,可以在电化学和生物医学应用中加以重要的应用。
2021-05-13
核分析技术
国际原子能机构推出两项有关工作人员辐射防护的电子学习课程
国际原子能机构最近推出了两项新的职业辐射防护电子学习课程,课程基于“通用安全指南GSG-7的职业辐射防护以及天然放射性物质的管理和控制(规范)”。目前全球已有300多个用户报名了此课程。该材料着重于如何进一步加强工人保护和职业暴露控制,并对监测和记录方法提供指导。
2021-05-12
辐射防护
我国高端X射线探测器研发水平再次获得显著提升
4月25日,由中国科学院高能物理研究所组织的国家重点研发计划项目《高性能光源关键实验技术与方法研究》对下属课题一《复合功能二维像素阵列探测器》与课题二《小像素二维探测器》的验收会在北京高能所举行。验收专家组由项目专家和同行专家等十人组成。
2021-05-11
仪器仪表
3D打印公司Desktop Metal现在将使用木材进行打印
3D打印公司Desktop Metal刚刚宣布发布Forust,一种使用木材来3D打印物体的新工具。该技术使用造纸和木材工业的副产品纤维素粉尘和木质素。Forust充分发挥着自己的作用,为企业和消费者提供可持续的、3d打印的木材设计,以开发适合各种行业的美观、坚固的木材产品,包括家用消费品、家具和室内设计行业。
2021-05-10
辐照加工
3D打印
增材制造
广州地化所利用B同位素示踪水在地幔楔熔融过程中的作用
地幔楔熔融是俯冲带岩浆作用最重要的成因机制。实验岩石学表明水含量的增加可以有效地提高地幔橄榄岩的熔融程度。通常认为水的加入是地幔楔发生熔融的主要原因。全
2021-05-10
同位素
上海光源成功制备出超精密纳米光栅并获批国家一级标准物质
近日,国家市场监督管理总局正式发文批准了同济大学、中国科学院上海应用物理研究所(上海光源团队)和中国计量科学研究院联合研制的超精密纳米光栅成为国家一级标准物质。
2021-05-10
仪器仪表
CSNS-RCS校正四极磁铁与交流六极磁铁样机完成出厂验收
4月25日,CSNS-RCS(中国散裂中子源 快循环同步加速器)校正四极磁铁与交流六极磁铁样机,在北京高能锐新公司按期完成加工。
2021-05-10
电子加速器
浙江省环境整治项目独居石废渣回取填埋圆满完成
中核环保有限公司5月8日,中核环保工程设计研究有限公司浙江省环境整治项目独居石废渣回取填埋任务顺利完成。
2021-05-10
辐射防护
固废处理
粒子加速器的未来就在眼前
当电子离子对撞机在2020年1月获得批准时,它成为了世界上唯一一个正在工作的新型主要加速器。我们拥有制造这种独特的粒子加速器和探测器的技术,可以进行测量,并与基础理论一起首次为核物理中长期存在的基本问题提供答案。大型强子对撞机正在考虑纳入节能特性。
2021-05-08
电子加速器
Hazel Park公司在切尔诺贝利基地测试了用于清除辐射的技术
该技术被称为核分离无源系统(NSPS),目前正在切尔诺贝利禁区的1公顷场地进行测试。该技术的目的是减少该区域的辐射污染。对于此实验,Exlterra与乌克兰国有企业SSE Ecocentre合作,后者负责切尔诺贝利的环境监测。
2021-05-08
辐射防护
环境监测
兰州重离子冷却储存环CSRe中离子速度测量取得重要进展
基于重离子储存环的等时性质谱术是最先进的原子核质量测量方法之一。但利用传统的等时性质谱术,环内储存的离子只有少部分满足等时性条件。
2021-05-08
电子加速器
哈工大300MeV质子重离子加速器装置项目现场临时党支部成立
为了保障哈尔滨工业大学空间环境地面模拟装置—300MeV质子重离子加速器装置项目(SESRI)的现场安装与调试进度,以及保证项目现场留驻党员同志能及时开展学习,近代物理研究所党委决定成立SESRI项目临时党支部,临时党支部成立大会于5月2日在项目现场召开。
2021-05-08
电子加速器
模拟超新星中氩原子核与中微子之间的碰撞
巨大的恒星以称为核心坍缩超新星的爆炸结束生命。这些爆炸会产生大量微弱相互作用的粒子,称为中微子。由费米实验室(Fermilab)主持的“深层地下中微子实验”的科学家正在寻求对超新星中微子进行详细的测量。
2021-05-07
核分析技术
科学家利用粒子加速器发现蛋白质的基本调控机制
科学家怀疑这是由两个半胱氨酸氨基酸之间形成的常见且公认的“二硫键”引起的。当他们在德国汉堡的DESY粒子加速器上以“开”和“关”状态破译蛋白质的X射线结构时,他们受到了更大的惊喜。开关的化学性质是完全未知的:它是在赖氨酸和具有桥连氧原子的半胱氨酸氨基酸之间形成的。
2021-05-07
核分析技术
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