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元素新闻

美英政府与托卡马克能源公司携手升级ST40聚变设施

近日,美国能源部、英国能源安全部及Net Zero与托卡马克能源公司宣布了一项耗资5200万美元的合作计划,旨在升级ST40聚变设施。该计划为期五年,三方将平等分担资金,共同推进核聚变研究,为未来聚变发电厂的开发奠定基础。(图片来源:托卡马克能源)此次升级的核心任务是在ST40聚变设施的内壁涂上锂元素,以实现更好的约束条件,延长核聚变反应时间。托卡马克能源公司表示,核聚变需要粒子足够热、足够致密,并能长时间保持热量以释放净能量。锂涂层的加... 2024-12-07

原子核质量精确测量揭示质子晕结构

中国科学院近代物理研究所的科研人员精确测量了一批奇特原子核的质量,确定了铝、磷、硫和氩元素的质子滴线,并提出了一种基于原子核质量揭示质子晕结构的新方法 2024-12-04

欧洲同步辐射光源K. O. Kvashnina教授Nat. Commun.:铀低价氧化态的起源

当前锕系元素氧化物的研究主要集中在非常规氧化态上,对于低价态锕系化合物的键合鲜有研究,限制了对5f电子轨道作用机制的理解。作者利用高能分辨率荧光检测(HERFD)模式下的X射线吸收近边结构(XANES)技术,对U M4边进行了测量,以研究U(III)和U(IV)卤化物的电子结构特性。作者观察到这两类化合物的光谱存在明显差异,这些差异通过3d-4f共振非弹性X射线散射(RIXS)过程的电子结构计算得到了解释。研究结果表明,随着配体从I转变为F,电子-电子相互... 2024-12-03

TRU 萨凡纳河场址废物储存量缩减

1998 年 WIPP 启用前,固体废物管理设施中的 TRU 桶式储存设施(左)和 2024 年的 TRU 桶式储存设施(右)。(图片:DOE)美国能源部称,萨凡纳河场址的固体废物管理设施 (SWMF) 在 2024 财年大幅减少了超铀 (TRU) 废物,达到了过去 10 年来该设施运出州外的 TRU 废物量的最高水平。TRU 废物通常包括防护服、工具、抹布、设备以及受少量钚和其他重元素污染的杂物。设施: SWMF 负责处理 SRS 的固体废物,包括卫生废物、建筑和拆除废物、危险废物、低... 2024-11-27

天文学家首次观测到两颗中子星碰撞中重元素原子的形成

天文学家观察到两颗中子星碰撞后重元素原子的形成,首次了解这些极端宇宙事件的微观物理特性。这一事件距离地球 1.3 亿光年,引发了一次巨大的爆炸,产生了迄今为止观察到的最小的黑洞,并提供了过去、现在和未来重原子形成的详细年代图景。中子星是大质量恒星(7 到 19 个太阳质量)的残余物,这些恒星由于聚变燃料的耗尽而自行坍缩。它们的外层在超新星爆炸中被喷射出来,留下一个超致密的核心,将相当于两个太阳质量的核心集中到一个直径约20公... 2024-11-12

FLNR JINR 研究了以前未知的钚 227 同位素的性质

JINR 核反应实验室的科学家与俄罗斯、哈萨克斯坦和中国科学中心的同事合作,研究了新核227 Pu(钚-227)及其子产物的放射性衰变特性。首次获得的钚原子核半衰期值与理论预测和现有分类学非常吻合。这项研究是在 FLNR JINR 进行的,使用基于超重元素工厂的完全聚变反应 GRAND 的气体填充分离器,该工厂允许在具有创纪录强度的多电荷48 Ca 离子束上进行实验达到10μA·颗粒。为了记录反冲核及其衰变产物,使用了 GABRIELA 检测系统,该系统是为... 2024-11-07

以镭研究所的科学家的名字命名。 Khlopina 开发了一种模拟乏燃料成分的新方法

确定尚未建成的反应堆中辐照燃料的成分。计算当前正在设计的回旋加速器安装房间的保护。预测即将钻探的一口井会产出什么。镭研究所应用放射化学系核物理过程建模小组以该小组的名字命名。 Khlopina 使用蒙特卡罗方法预测未来,并有助于节省实际实验的费用。该小组的研究员 Nikita Kovalev 在出版物《Rosatom Country》中谈论他的工作。今天,科学已知 118 种化学元素和大约 3500 种同位素(绝大多数是不稳定的或放射性的)。放射性元素衰... 2024-11-06

天体物理学家首次观察到中子星合并过程中重元素的产生

丹麦尼尔斯·玻尔研究所的天体物理学家团队首次测量了两颗中子星合并后产生的辉光中的物质温度,并观察了原子核和电子形成原子的过程。这一发现使得确定这一极端事件的物理性质并解释比铁重的元素的起源成为可能。2017年,天文学家记录了AT2017gfo事件,该事件是两颗中子星合并的结果。这种罕见的现象被称为千新星,伴随着大量能量和物质的释放,是研究核合成过程(质子和中子形成新核)的理想实验室。回想一下,在两颗中子星或黑洞与中子星合并... 2024-11-02

在美国实验室。伯克利合成了一种新同位素 - lawrencium-290

在劳伦斯伯克利国家实验室,科学家们设法以一种全新的方式制造了Livemorium-290同位素。科学家们使用了一种不寻常的元素组合,而不是完全充满质子和中子壳层的原子结构(所谓的神奇原子核)。到现在为止,我们都是依靠魔核的特殊性质来合成超重元素。这种方法使得获得原子序数为118的Oganesson元素成为可能,但进一步的进展似乎是不可能的。回想一下,所有比铀重的元素都是经过长期努力才出现的。 Lead-208以其独特的核结构被用来获得编号为107... 2024-10-24

北京同步辐射装置助力熵工程解耦热电材料电声输运性能方面取得新进展

为了研究熵设计过程中钛酸锶晶体学位置的选择和元素平均尺寸的调控对热电性能的优化作用,清华大学研究人员联合中国科学院高能物理研究所师彩娟博士依托北京同步辐射装置3W1线站,开展了高能X射线全散射(PDF)实验,探究了从中熵到高熵的n型氧化物钛酸锶基材料的微结构与热电性能的关系,成功实现了电热输运解耦和高的热电性能。作为论文的共同第一作者,高能同步辐射光源(HEPS)结构动力学线站团队的师彩娟博士完成了晶体学信息的探测,结合逆蒙... 2024-10-19