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  • 狂飙的重离子有多强——赵红卫院士 | 科学讲坛
    ​兰州重离子加速器国家实验室主要从事重离子物理前沿和应用研究,包含了原子核物理、高离化态原子分子物理、核天体物理、材料科学、生命科学、先进粒子加速器等研究领域。
  • 核聚变理论和技术研究的探索者:洛斯·阿拉莫斯国家实验室(LANL)
    2023年5月,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,LANL)的科学家Osman El Atwaniq牵头成功开发出一款纳米晶高熵合金,并在类似于聚变反应堆原型的模拟极端环境中表现良好。为了化解钨材料在熔融条件下降解和变形所带来的不良影响,团队最终选择了铪元素(Hf)作为合金混合物,并在LANL、UKAEA、波兰华沙大学等多个机构进行的模拟,结果显示该种合金在高温和极端辐照环境中显示出良好的抗辐照性和稳定性。该论文已在2023...
  • 铅离子相互对撞中观测到顶夸克
    铅离子-铅离子对撞艺术图。图片来源:ATLAS合作组据欧洲核子研究中心官网16日报道,大型强子对撞机(LHC)超环面仪器实验(ATLAS)合作组报告称,他们在铅离子-铅离子对撞中观察到了顶夸克。这一结果的统计显著性为5倍标准差,达到了粒子物理学宣布某一研究为发现所需标准。研究团队表示,这是首次在原子核相互作用中观察到顶夸克的产生,为研究夸克-胶子等离子体(QGP)打开了一扇新窗户。理论认为,在宇宙大爆炸后的极短时间内,QGP曾短暂地主宰整个宇...
  • 欧洲核子研究中心在博物馆展览中利用微型质子加速器分析考古样本
    位于欧洲核子研究中心科学门户展览中心的微型质子加速器 ELISA 已开始分析考古样本
  • 粒子物理

    粒子物理|基于石墨烯的纳米电子平台问世

    团队表示,其独特的性质表明,准粒子可能是物理学家几十年来一直希望利用的粒子——马约拉纳费米子。 2022-12-23 粒子物理

    粒子物理|轻子家族中的电子,是物质的关键组成部分,也是理解电学的核心!

    在粒子物理学轻子家族中最著名的粒子是电子,电子是物质的关键组成部分,也是我们理解电学的核心。但电子并不是轻子家族唯一的孩子,它有两个更重的兄弟姐妹,µ子和τ轻子,它们一起被称为三种轻子口味。根据粒子物理标准模型,这些兄弟姐妹之间唯一的区别应该是质量:µ子比电子重约200倍,而轻子比µ子重约17倍。 2022-12-23 粒子物理

    冒名顶替的物理粒子揭示:量子技术的关键进步

    最常见的粒子是电子和光子,它们被认为是费米子和玻色子大家族的例子,自然界中的所有其他粒子都属于它们。但还有另一种可能的粒子类别,即所谓的任意子。 2022-12-19 粒子物理

    核物理|科学家发现β衰变中最强同位旋混杂现象

    对称性普遍存在于自然界中,是现代物理学中的一个核心概念。对称性破缺往往蕴含着新物理。1932年,海森堡提出了同位旋概念,把质子和中子看作同一种粒子的两种状态。在同位旋严格对称的情况下,β衰变中费米跃迁仅布居至同位旋相似态。 2022-12-14 粒子物理核物理

    轻反原子核或能在银河系中穿越很长距离 助寻暗物质

    为探索反原子核与物质的相互作用,论文作者团队、欧洲核子研究中心(CERN)的ALICE合作组对氦-3(氦的一种稳定同位素)原子核的反粒子进行分析,研究人员利用大型强子对撞机(LHC)的粒子对撞产生反氦-3原子核,再让这些反原子核与ALICE探测器中的物质相互作用,让它们消失。 2022-12-13 粒子物理核物理原子核

    我国科学家首次合成 一种超冷三原子分子气体

    本世纪初,国际学界制备钾双原子分子取得成功。随后,科学界开始研究如何制备超冷三原子分子。2022年初,中国科学技术大学、中国科学院化学研究所联合研究组在采用射频合成技术,在钠钾基态分子和钾原子的费希巴赫共振附近,实现了超冷三原子分子的射频合成。 2022-12-13 粒子物理核物理

    粒子物理|潘建伟团队成果入选!《物理世界》公布2022年度十大突破

    四中子顾名思义,由四个中子组成。四中子是通过在液态氢靶上发射氦8原子核而产生的。碰撞可将一个氦8原子核分裂成一个α粒子(两个质子和两个中子)和一个四中子。通过检测反冲的α粒子和氢原子核,团队计算出这四个中子以未结合的四中子状态存在的时间仅为10的负22次方秒。观察结果的统计显著性大于5σ,超过了粒子物理学发现的门槛。 2022-12-12 粒子物理

    丁肇中:AMS正进行升级 10年后有望证明高能正电子源于暗物质

    丁肇中介绍说,安装于国际空间站上的粒子物理试验设备AMS实验,是目前唯一在太空长期运行的粒子物理精密磁谱仪,主要物理目标是寻找暗物质和原初反物质,并研究宇宙线的起源,对人类认识宇宙有极其重要的意义。AMS实验正在进行升级,10年以后,AMS有望证明高能正电子来源于暗物质。 2022-12-08 粒子物理

    粒子物理,迷雾重重的反物质

    狄拉克发现,这个方程实际上预言了一类全新粒子的存在——对于每一个粒子,都存在一个对应的反粒子。 2022-12-08 粒子物理

    粒子物理走到尽头了吗?王贻芳这样说

    上世纪50年代,大量新粒子被发现,粒子物理从原子核物理研究中独立出来,成为一门新的学科,主要研究物质世界的基本粒子,以及基本粒子间的相互作用。其研究范式是以实验现象为指引。自60年代末“标准模型”被提出以后的半个多世纪里,粒子物理研究的主要范式变成了通过实验去发现和验证标准模型的预言。 2022-12-07 粒子物理

    μ子素或揭示超越标准模型的新理论

    2021年费米实验室的μ介子g-2实验表明,这种微小的亚原子粒子的摆动远超过理论预测。 2022-12-06 粒子物理

    原子能院输运模型比较研究取得阶段性进展

    近期,由原子能院核物理研究所研究员张英逊作为共同通讯作者完成的综述性文章《中能重离子碰撞的输运模型比较研究》发表于核物理和粒子物理研究的国际顶级期刊《粒子物理与核物理进展》上,期刊影响因子为12.425 2022-12-06 粒子物理核物理

    魏龙 李海波荣获2021-2022年度中国物理学会奖

    近日,经中国物理学会各项物理奖评选委员会评审,中国物理学会物理奖基金委员会审议,决定授予中国科学院高能物理研究所魏龙研究员“2021-2022年度中国物理学会吴有训物理奖”(原子核物理);授予中国科学院高能物理研究所李海波研究员“2021-2022年度中国物理学会王淦昌物理奖”(粒子物理和惯性约束核聚变)。 2022-11-28 粒子物理核物理原子核

    宇宙最强“粒子加速器”之谜揭开

    耀变体是一种向地球方向释放出强大电离物质喷流的星系,宛如宇宙“粒子加速器”。大多数耀变体的光都是由高能粒子产生,而其喷流的能量来自星系中心的超大质量黑洞。这些粒子如何加速到如此之高的能量,仍是一个有待破解的问题。用X射线测量这些喷流或能回答这个问题,但直到最近,人类才有设备做这样的测量。 2022-11-25 粒子物理

    希格斯玻色子发现简史

    粒子物理的标准模型是迄今为止最为成功的物理理论之一,代表着目前人类对于世界物质基本组成及其相互作用最为先进的认识,它能够精确描述从微观到宏观除引力外的一系列物理现象。 2022-11-25 粒子物理核物理
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