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CERN小型质子加速器可应用于考古研究

欧洲核子研究中心(CERN)在其教育和外联中心部署了一台质子加速器。这款加速器名为“用于表面分析的实验性直线加速器”(ELISA),其产生的2兆电子伏特(MeV)质子束可确保样品在分析过程中保存完好,有望在考古学领域发挥关键作用 2024-11-28

利用高能立体望远镜,科学家探测到最高能宇宙射线电子

包括德国马克斯普朗克核物理研究所在内的团队,利用高能立体望远镜系统(H.E.S.S.)取得了一项重大发现——在地球上探测到了迄今为止能量最高的宇宙射线电子 2024-11-27

高功率阿秒X射线脉冲生成

欧洲X射线自由电子激光装置(XFEL)和德国电子同步加速器研究中心团队在X射线科学领域取得了重大突破。他们成功生成了前所未有的高功率、阿秒级硬X射线脉冲,且重复频率达到了兆赫兹级别,为超快电子动力学研究开辟了新领域 2024-11-27

领跑新兴产业、激发新质生产力澎湃动能——深圳核博会科技成果路演活动成功举办

在这个金秋时节,全球核能界的目光再次聚焦鹏城。2024中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会(简称深圳核博会)科技成果路演活动成功举办。此次活动以领跑新兴产业,激发新质生产力澎湃动能为主题,不仅展示了核能产业在新时代的创新成果,更彰显了其在推动全球经济绿色转型中的重要作用。深圳核博会科技成果路演活动成为本次展会的核心亮点,中国地震局厦门海洋地震研究所、西安交通大学、绵阳科技城光子技术研究院、北京微电子... 2024-11-24

仅需0.1秒!飞秒激光刻出证卡专属“指纹”

11月20日,记者从西安电子科技大学杭州研究院获悉,该院先进视觉研究所石理平教授团队与企业合作,提出了一种基于飞秒激光诱导的物理不可克隆(PUF)纳米纹理,并将其应用于高安全等级身份证卡防伪。相关研究论文近日发表在国际学术期刊《先进科学》上。具有PUF防伪图案的模拟身份证卡模拟身份证卡的PUF微型二维码以及放大后随机显现的PUF纳米纹理伪造身份证、护照等高价值身份识别证件的行为会对个人信息安全乃至社会安全造成风险。物理不可... 2024-11-21

高能所与意大利国家核物理研究院2024年度合作会议召开

11月8日至9日,中国科学院高能物理研究所与意大利国家核物理研究院2024年度合作会议在北京召开,意大利国家核物理研究院院长Antonio Zoccoli、高能所所长曹俊及参加中意合作的相关领域科学家20余位代表参加了会议。曹俊对Antonio Zoccoli院长一行表示热烈的欢迎并详细的介绍了高能所的科研进展情况。随后,双方就江门中微子实验、北京谱仪Ⅲ、环形正负电子对撞机、医疗物理应用、考古及文化遗产科学等相关项目及领域进行了详细的报告和深... 2024-11-19

IPP的最新实验证实了“RMP通过形成磁岛抑制ELM”的假设

研究团队合影,从左到右分别是Verena Mitterauer、Matthias Willensdorfer 博士、Matthias Hoelzl 博士、Wolfgang Suttrop 博士近日,马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)研究团队在ASDEX Upgrade托卡马克装置上进行共振磁扰动(RMP)抑制边界局域模不稳定性(ELM)的实验过程中,用高时空分辨的电子回旋辐射诊断,在等离子体边界台基的顶部区域,首次清晰地观测到小磁岛的形成,为磁岛导致ELM抑制的理论提供了关键的实验证据。该项研究成 2024-11-14

物理学家首次捕获分子“电子冰”

科学家们很长一段时间无法获得分子电子冰的图像,因为所使用的技术破坏了研究对象。证明电子晶体存在的同一小组提出了一种修改扫描电子显微镜的方法,并获得了维格纳分子的第一张图像。电子通常在材料中移动得非常快,以至于它们不会与任何东西形成键。 20 世纪 30 年代,物理学家尤金·维格纳 (Eugene Wigner) 预测,电子可以在低密度和低温度下静止,形成电子冰,又称维格纳晶体。2021年,在美国伯克利,王峰和迈克尔·克罗米领导的研究小组证明了... 2024-11-13

μ介子加速器在日本测试成功

日本物理学家将正μ子加速到100千电子伏特。为此,他们通过μ原子的多光子电离产生了超慢μ子,并在高频四极杆中加速它们。有关该工作的报告可在预印本门户 arXiv.org 上获取。μ子加速器可以成为基础科学(例如,精确测量μ子的反常磁矩)和应用问题的重要工具。特别是,将有可能制造出比电子显微镜具有更高穿透力的μ子显微镜,用于研究大厚度的材料。创建有效的μ子加速器并不是一件容易的事。由于 π 介子的 2024-11-08

圣彼得堡国立大学的物理学家研究了一种有前途的钙钛矿半导体的发光

圣彼得堡国立大学的科学家们已经确定了半导体(卤化物钙钛矿 MAPbCl3)受到电子束照射时产生的辉光的性质。科学家的一个意外发现是,当样品受到电子照射时,发光颜色可能会改变。事实证明,发光的颜色可以在强度不降低的情况下发生变化,这表明卤化物钙钛矿缺陷的结构已重组为稳定的形式。这种调谐可用于微调卤化物钙钛矿成品,例如 LED。该钙钛矿是在圣彼得堡国立大学晶体光子学实验室合成的,该实验室是在俄罗斯科学和高等教育部巨额资助计划的... 2024-11-08