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电子加速器新闻

国内自主研制的铝基卢瑟福超导电缆通过验收

6月20日,中国科学院高能物理研究所在江苏无锡统力电工股份有限公司组织召开了铝基卢瑟福超导电缆出厂验收会。会议采用现场和视频结合的方式进行,高能所实验型缪子源(Experimental Muon Source, EMuS)项目负责人唐靖宇研究员主持会议。 2020-06-24

X射线自由电子激光试验装置(SXFEL)EEHG-HGHG级联自由电子激光通过工艺测试

2020年6月11日,国家重大科技基础设施--X射线自由电子激光试验装置(简称:SXFEL试验装置)EEHG-HGHG级联模式自由电子激光通过了中国科学院条件保障与财务局组织的工艺测试。 2020-06-24

世界还需要新的巨型粒子对撞机吗?

对于更大的粒子加速器,这不是正确的时机。但是设在瑞士日内瓦的欧洲物理中心CERN却有计划,就是大计划。世界上最大的粒子物理设施,目前正在运行世界上最大的粒子对撞机,已宣布其目标是制造更大的机器,这在今天的新闻发布会上发布。 2020-06-22

大幅提升电子束极化率!我国研发基于尾场空泡加速的自旋过滤器

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队提出了一种基于尾场空泡加速的自旋过滤器。 2020-06-22

中科院高能所:欧洲粒子物理2020战略路线与环形对撞机设想一致

记者20日从中国科学院高能物理研究所(中科院高能所)获悉,欧洲核子中心(CERN)理事会当地时间19日全票通过欧洲粒子物理2020战略,其确定基于正负电子对撞机的“希格斯(Higgs)工厂”是“优先级最高的未来对撞机项目”,并期望建设能量尽可能高的质子对撞机的路线图,这和中国高能物理学界倡议的环形正负电子对撞机-超级质子对撞机(CEPC-SPPC)设想高度一致。 2020-06-22

北京谱仪III合作组发表D介子衰变最精确强相差测量结果

近日,北京谱仪III(BESIII)合作组完成了当前国际上最精确的中性D介子衰变到强子末态KS Lπ+π- 的强相差实验测量,相关研究成果已于6月15日在线发表在《Physical Review Letters》和《Physical Review D》上。 2020-06-22

环形正负电子对撞机 650 MHz 2-cell超导腔垂直测试达标

6月12日,环形正负电子对撞机(CEPC) 650 MHz 2-cell超导腔在北京大学成功完成了掺氮后的垂直测试,测试结果表明:在2K温度下,加速梯度Eacc达到22MV m时,Q值超过6E10(对应的微波表面电阻仅为4 7nΩ),超过了CEPC的垂测指标(Q=4E10@Eacc=22MV m),创历史新高,也与国际领先水平相当。 2020-06-17

拍瓦激光质子加速器在北大“启航”!

相比大型的传统加速器,激光加速器有独特优势,将推动加速器逐步走向空间物理、生物辐照和医疗等前沿应用或将掀起一场全新的技术革命。为了这一瞬的“加速”,北大科研团队已经不懈求索了十余年。 2020-06-13

中科院高能所CSNS加速器完成100kW束流功率指标达标自测试

6月4日,中科院高能所东莞分部组织了中国散裂中子源(CSNS)加速器束流功率100kW自测试。测试组由中科院近代物理研究所、中国科学技术大学及高能所的专家组成。 2020-06-10

能量回收线性加速器被提议用于下一代物理研究

物理学家们制定了建造电子离子对撞机(EIC)的计划时,该计划是在美国能源部布鲁克海文国家实验室进行核物理研究的下一代核物理设施,他们探索了各种电子加速器的方法。 2020-06-10

沪沈百飞项目组创多项国内外首次“光之利器”为大科学装置保驾护航

长久以来,让激光变得“超强”是科学家们努力的方向。两年前的诺贝尔物理学奖,将“啁啾脉冲放大技术(CPA)”这个略显拗口的名字带进了公众视野。正是基于这项技术,位于上海张江的超强激光已达到10拍瓦级,并向百拍瓦级激光稳步迈进。 2020-05-31

全球最大的电子束辐照废水处理项目正进行最后测试

在广东江门,全球最大的电子束辐照废水处理项目正在进行最后的测试。通过7台电子加速器联机运行,日处理印染废水能力超过3万吨,将于今年正式投运。 2020-04-15

美国橡树岭国家实验室进行升线性加速器核直线加速器的升级

自从SNS于2006年4月开始运营以来,这是第一次在美国能源部橡树岭国家实验室进行升线性加速器或直线加速器升级。 2020-03-12

总投资100亿人民币,新建医用电子加速器等设备生产基地

近日,从北京传回利好消息,国家自主创新百强企业北京海思威医疗科技集团有限公司携手另两家公司,计划在嘉陵区投资100亿元,建设生产基地。 2020-03-04

引领“绿色加工” 辐照杀菌技术在化妆品工业中的应用

非热力杀菌技术—辐照通过利用电离辐射(主要指钴—60的γ射线、电子加速器产生的电子束或X—射线)的能量使微生物死亡,从而达到杀菌的目的。 2020-03-03