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放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

  • 放射性到底是什么?原子为何具有放射性?
    1896年,安托万·亨利·贝克雷尔第一次从铀矿石中发现了放射性现象。随后,科学家们对放射性开始了大量的研究,发现了我们如今知道的三种射线α射线、β射线、γ射线。
  • 作为宇宙信使的X射线
    文章重点介绍最有代表性的X射线源,包括中子星和黑洞X射线双星、超大质量黑洞和活动星系核、星系团,以及伽马暴、超新星和潮汐瓦解恒星事件等爆发天体。
  • 射线暴是什么?伽马射线暴 到底有多厉害?
  • 作为我国首颗大型X射线天文卫星,“慧眼”的设计寿命为4年
  • 宇宙射线

    高能所校园宇宙线小组召开2023年度工作会议

    2月6日,新春伊始,高能所校园宇宙线小组召开工作会议,回顾校园宇宙线观测联盟及小组2022年度工作取得的进展,并讨论2023年度工作计划。联盟理事长张闯、联盟理事陈刚、联盟顾问沈长铨及其他小组成员参加了会议。 2023-02-10 宇宙射线

    宇宙射线|澳大利亚惊现地球最古老“太空访客” 远超太阳距今75亿年

    宇宙以某种方式提供了一个时钟,宇宙射线不断在太空中穿行,当这些高能粒子(如质子和α粒子)与尘埃中的原子核碰撞时,核损伤会留下同位素特征。在星系中尘埃漂浮的时间越长,积累的核变化就越多。 2023-01-29 宇宙射线太阳高能粒子

    “江苏省院士工作站暨光电探测联合实验室”揭牌

    王贻芳对与南京公司长期的合作历程进行回顾,感谢合作组成员完成了光电倍增管的研发,为江门中微子实验、高海拔宇宙观测站实验、锦屏中微子实验等诸多项目提供了强有力的支撑;希望能在合作组的努力下,为更多大科学工程装置的核心探测器件国产化做出更多贡献。 2023-01-19 中微子流宇宙射线

    核天体物理|走进世界最深地下实验室

    国家“十四五”重大科技基础设施中国锦屏地下实验室(以下简称锦屏实验室)由清华大学和国投集团雅砻江水电共同建设。建成后,原有的4000立方米实验空间将得到极大拓展,可用于暗物质、中微子、核天体物理、深地岩石力学、深地医学等前沿基础科学研究。 2023-01-18 中微子流天体物理核天体宇宙射线

    宇宙辐射和月尘或有损健康

    俄罗斯联邦生物医学署的科学家得出结论,宇宙辐射和月尘未必会在宇航员登月探险期间相互叠加对人体的负面影响,但随着时间的推移,可能会引发癌症,首先是肺癌。 2023-01-17 宇宙射线天然辐射

    核天体物理|“天问一号”助力科学家研究“火星日凌”获重要成果

    经过与大角度分光日冕仪在同一时期获取的光学遥感观测数据对比后发现,此次的电子总含量变化是由于日冕物质抛射(CME)现象引起的。CME现象是太阳最剧烈的爆发现象之一,可快速抛射大量携带有磁场的等离子体。 2023-01-16 天体物理宇宙射线核天体

    宇宙射线|我国空间新技术试验卫星发布第二批科技成果

    探测到迄今最亮的伽马射线暴、成功获得太阳过渡区图像和全球磁场勘测图……1月11日,中国科学院“创新X”系列首发星(即空间新技术试验卫星)发布了第二批科学和技术成果。 2023-01-13 宇宙射线伽马射线X射线

    空间新技术试验卫星又获一批科技成果

    记者从中国科学院获悉,经过四个多月的在轨测试与试验,由该院微小卫星创新院抓总研制的创新X系列首发星——空间新技术试验卫星(SATech-01),近期又获得了一批令人振奋的科学与技术成果。其中,包括我国首幅太阳过渡区图像、国际迄今最亮伽马暴、国产量子磁力仪首次获得的全球磁场勘测图。 2023-01-12 伽马射线宇宙射线

    航天育种|种子在太空中接受辐射以探索生物学和遗传学以增强粮食安全

    这项天体植物学调查是原子能机构和联合国粮食及农业组织 (FAO) 通过粮农组织/原子能机构粮食和农业核技术联合中心开展的一项工作,旨在探索宇宙辐射对种子的影响,作为正在进行的研究,旨在加强作物品种以抵御气候变化的影响并提高全球粮食安全。目的是确定极端温度和宇宙辐射等恶劣的太空条件是否会导致种子发生进化变化,进而确定这些变化是否有助于植物在面对越来越困难的生长时变得更有弹性地球上的情况。 2023-01-12 宇宙射线航天育种诱变育种核技术国际原子能机构

    给西安古城墙做个“缪子CT”

    新型、环保、安全的宇宙射线缪子成像技术提供了一种全新的解决方案。缪子是自然界的基本粒子之一,空间中的缪子主要来自宇宙初级射线与大气相互作用后的次级产物。 2023-01-09 宇宙射线次级粒子

    宇宙射线|太空对撞机在科学上成立吗?宇宙中的高能粒子流与次级粒子

    “建新加速器不是我的提议,我一直认为用多建加速器的方法与智子赛跑愚不可及,所以我去了太空。”……“我们这次在空间站开展的项目,就是对宇宙射线中的高能粒子进行研究,换句话说,用宇宙代替高能加速器。这种事情以前一直在做,但由于宇宙中高能粒子分布的不确定性,特别是物理学前沿所需要的超高能粒子很难捕捉到,因而不能代替加速器研究。对宇宙高能粒子的检测方式与在加速器终端的很相似,但每个检测点的成本很低,可以在太空中建立大量的检测点。 2023-01-05 高能粒子流宇宙射线伽马射线次级粒子

    抗辐射材料|为航天器安上明亮的“眼睛”

    乍眼一看,耐辐照石英玻璃和普通光学玻璃并没有什么分别。但在宇宙射线照射下,普通光学玻璃会变黑,而耐辐照石英玻璃依旧透明纯净,能为航天器透过重要的光信号。 2023-01-04 宇宙射线辐射防护材料

    宇宙射线|如何在月球上建造基地?最新研究提供可行性方案

    在安全性方面,相比月球表面,月球熔岩管所受辐射小且极端条件较少,这些优点使其更适合建立月球基地。研究显示,月表6米以下的熔岩管基本上免于宇宙射线和太阳辐射的影响;在地下1米以内的深度,太阳耀斑和太阳粒子事件基本不会影响到月球熔岩管的内部环境。 2023-01-03 太阳高能粒子宇宙射线

    宇宙射线|中国天眼精细刻画射频宇宙偏振特征

    快速射电暴是宇宙中射电波段最强烈的爆发现象,其在毫秒量级的时标内可以释放太阳一天、一月甚至一年的能量,与之对应的辐射机制和起源则尚不清楚。 2022-12-26 宇宙射线
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