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技术装备

中国散裂中子源二期工程首个线站成功出束

近日,中国科学院高能物理研究所散裂中子源中子技术发展线站成功出束,开始带束调试,束流性能测试初步结果符合预期,这标志着线站成功完成设备研制和安装,并成为中国散裂中子源二期工程自2024年1月开工建设以来首个实现出束的线站。中子技术发展线站是我国首个基于散裂源的飞行时间型冷热中子测试专用线站,具有功能多、本底低、机时利用效率高的优点。线站组联合各专业组,历时5年协同攻关,攻克了小夹角分束中子传输、多种工作模式布局和快速切... 2026-05-08 中国散裂中子源

联合核子研究所(JINR)开发新软件,提升中子活化分析精度与效率

联合核子研究所(JINR)中子物理实验室研究人员开发的一款计算机程序已获得国家注册证书。该程序名为用于验证处理后的伽马能谱和校正放射性核素库的程序,主要用于提高中子活化分析数据处理的可靠性和效率。该软件可帮助科研人员以交互方式核查复杂光谱测量结果,减少最终分析数据出现误差的可能性。对于需要处理大量伽马能谱数据的实验室而言,这类工具有助于提高结果验证速度,并增强数据解释的一致性。该软件主要面向使用仪器中子活化分析... 2026-05-08 中子活化分析核技术

上气核电与广大特材联合交付首件超导线圈盒部件

4月30日,上气核电与广大特材在如皋基地隆重举行首件超导线圈盒部件鉴定合格暨交付仪式。此次交付标志着公司成功切入国家可控核聚变重大科技基础设施核心供应链,在代表人类终极能源方向的高端制造领域迈出了里程碑式的一步。国之重器,关键落子首件人造太阳核心结构件部件成功交付活动现场,客户专家与项目团队共同见证了紧凑型聚变能实验装置(BEST)核心结构件——超导线圈盒部件的首件鉴定与正式交付。作为托卡马克装置磁约束系统的关键... 2026-05-08 核技术

一体化快堆气态流出物捕集及高灵敏在线监测关键技术取得重大突破

近日,中国原子能科学研究院成功完成一体化快堆气态流出物捕集及高灵敏在线监测关键技术全流程测试与验证,各项核心指标均达到国际领先水平。该成果填补了我国在氩气环境下放射性惰性气体高效处理的技术空白,为加快推进核能三步走发展战略筑牢了核安全与环境安全技术基础。作为核裂变能发展的高级阶段,一体化快堆核能系统因铀资源利用率高、环境友好等优势,成为我国保障能源安全、实现双碳目标战略布局的关键。其运行过程中气态流出物的高... 2026-05-08 辐射监测原子能院

东软医疗在布基纳法索实现PET/CT“零的突破” 助力非洲精准诊疗

近日,东软医疗的全数字化NeuWin PET/CT在布基纳法索首都瓦加杜古的廷甘多戈大学教学医院完成装机并投入临床使用。这是这个西非内陆国家历史上的首台PET/CT设备,标志着当地肿瘤精准诊断能力实现了从无到有的跨越。此次装机是东软医疗核医学一带一路环非战略的最新成果,初步实现了在非洲十余个国家部署20余台核医学设备的阶段性目标。在高端分子影像设备长期缺位的西非地区,NeuWin PET/CT的落地意味着当地患者首次能在家门口完成肿瘤的早... 2026-05-08 核医学PET/CT

靶向纳米颗粒联合低剂量射线:国重室史海斌团队开发出类风湿关节炎精准协同治疗新策略

放射医学与辐射防护国家重点实验室、放射医学与防护学院史海斌教授课题组在类风湿关节炎治疗研究方面取得新进展。研究团队设计并构建了一种新型靶向纳米颗粒,能够与低剂量X射线照射协同,精准调控成纤维样滑膜细胞,从而治疗类风湿关节炎。该项研究成果以Chemotherapeutic agent-loaded nanoparticles synergizing with X-ray irradiation to regulate fibroblast-like synoviocytes for rheumatoid a 2026-05-08 核医学靶向治疗放射医学

亮度提升逾3倍  北京正负电子对撞机升级工程圆满达标

5月7日从中国科学院高能物理研究所获悉,北京正负电子对撞机(BEPCII)日前再创性能新高,在2.35吉电子伏束流能量下,峰值对撞亮度达到1.112×1033每平方厘米每秒,圆满达成升级工程设计指标。升级后,BEPCII峰值亮度和积分亮度均提升至此前3倍以上,标志着这一大科学装置完成核心性能的跨越式升级。对撞亮度是衡量对撞机性能的关键参数,可通俗理解为粒子对撞的密集程度,亮度越高,产生稀有粒子事例的机会就越大。此次在高束流能区创下的新指标,... 2026-05-07 北京正负电子对撞机

突破惯性约束瓶颈,PPPL新研究助推惯性聚变发展

近日,普林斯顿大学、美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)等机构团队在《物理评论快报》发表研究,揭示高功率激光撞击靶材时等离子体自发产生强磁场的机制,这一发现增进了宇宙自然等离子体的理解,并推动直接驱动惯性聚变系统开发。研究揭示了突破阈值后的自磁化现象。团队通过模拟追踪激光撞击铝靶过程,发现温度失衡与粒子碰撞的竞争:等离子体膨胀时沿膨胀方向冷却更快,产生温度不平衡触发韦贝尔不稳定性生成磁场,而粒子碰撞则试图恢... 2026-05-07 核技术

追求卓越·改革破局|中核工程联合体完成ITER托克马克坑内关键节点

当地时间5月5日晚,中核工程联合体在ITER托卡马克坑内顺利完成6号真空室扇区载荷转移关键工序,标志着ITER首个真空室扇区由径向梁悬吊承载状态正式转换为真空室重力支撑系统承载的稳定状态,较合同基线计划提前3周完成,为后续真空室模块在托卡马克坑内组装以及真空室焊接工作奠定坚实基础。聚焦关键路径、统筹推进整体进展真空室是ITER托卡马克主机的核心部件,真空室扇区在托卡马克坑内的最终就位与载荷转移工作是ITER项目总体计划的关键路... 2026-05-07 核技术

我国首台钴-60热源供电系统原理样机问世,开辟同位素供电新路径

4月27日,中国同辐旗下中核秦山同位素有限公司与中国科学院理化技术研究所开发的同力供电系统原理样机(10瓦级)完成装配测试,标志着我国正式打通以钴-60驱动热电转换装置发电的完整技术链条,将为深海、极地等极端环境中的长周期任务提供全新供电方案。长期以来,深海、极地、深空等极端场景,存在无光低温、设备需长期免维护的供电难题,传统电源无法稳定长效运行。此次研发的同力供电系统运用热源—电能双端协同创新,以钴-60为热源,耦合高效热... 2026-05-05 中国同辐钴-60

中核同创医废等离子体处理设备正式发运

近日,中核同创(成都)科技有限公司承接的医疗废物等离子处理设备顺利完成出厂预验收,正式起运。这是中核同创依托自主创新等离子体高温熔融技术,在危险废物无害化处置领域落地的又一标志性示范项目,彰显了企业在环保危废处理装备研发与应用领域的核心实力。该医疗废物等离子处理设备,搭载中核同创自主研发的等离子体高温熔融核心技术,能够对医疗废物实现彻底毁形灭菌,从源头阻断医疗废物带来的环境与健康风险。相较于传统处理方式,该装置兼具... 2026-05-04 放射性废物

直线加速器相干光源XPP重建后恢复运行

位于直线加速器相干光源(LCLS)的X射线泵浦探测仪(XPP)经全面重建后已恢复运行,重新迎接研究人员。此次改造旨在应对能源部SLAC国家加速器实验室高能升级改造带来的X射线输出显著增长。LCLS作为开创性的X射线自由电子激光装置,供全球科学家捕捉自然过程超快快照。LCLS高能升级项目主任约翰·霍根称,按时按预算完成XPP重建是高能升级工作重要里程碑,很高兴该仪器能重新支持全球研究人员,这是巨大团队合作成果,涉及SLAC工程、科学和项目团队... 2026-05-02 X射线装置

浙江省瑞安市首台PET-CT正式启用

4月25日,以瑞影归乡·核创未来为主题的核医学发展研讨会在瑞安市人民医院(以下简称瑞医)顺利举行。活动中,瑞安市首台PET-CT在瑞医正式启用,华山—瑞医核医学精准诊疗协作中心同步授牌。这意味着温州南部地区患者在家门口就能完成高精度检查,有助于疾病早发现、早治疗,为群众带来实实在在的就医便利。当天下午,与会专家首先参加PET-CT启用仪式,随后参访了瑞医核医学楼。瑞医党委副书记、院长郑旭东介绍:PET-CT的正式投入使用,不仅是医院硬件... 2026-04-28 核医学PET/CT

飞利浦Rembra平台三款CT成像系统获FDA认证

皇家飞利浦公司旗下Rembra平台的一系列CT成像系统近日获得FDA 510(k)认证。总部位于阿姆斯特丹的飞利浦公司称,此次获批的系统有Rembra CT、Rembra RT和Areta RT三款。这些产品主要针对急诊和肿瘤科领域不断增长的成像量与复杂性问题。其中,Rembra CT专为急诊科和重症监护室等高通量环境打造。该系统采用85厘米孔径,可支持大范围成像,日处理能力高达270例检查。它能在时间紧迫时,实现快速图像采集和重建,且不降低诊断质量。Rembra平台还延... 2026-04-26 核医学放射诊疗CT扫描

HiLumi LHC项目内三重态串测试台正式通电

4月20日,高亮度大型强子对撞机(HiLumi LHC)项目达成又一重要里程碑,95米长的内三重态串(IT String)测试台正式通电。几周前,该测试台已成功完成低温冷却至1.9 K(-271.3 °C),接下来几周将逐回路逐步通电。IT String是全尺寸测试平台,模拟了未来计划于2030年投入运行的HiLumi LHC的一个完整区域。这台突破性加速器将使粒子碰撞次数(亮度)提高十倍,大幅增加研究人员可获取的物理数据量。将LHC改造为高亮度加速器需开展为期四年的密集工程... 2026-04-25 大型强子对撞机
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