热点关注:  
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

江门中微子实验液体灌注启动

2024-12-18 14:33     来源:中国科学院高能物理研究所     中微子 中微子

12月18日,随着项目经理王贻芳院士宣布启动灌注,江门中微子实验(JUNO)液体灌注正式开始。经过超纯水系统层层过滤的超纯水以100吨/小时的流量注入到探测器水池内,标志着江门中微子实验建设来到最后一个关键节点。

JUNO的核心探测器设备为一个有效质量2万吨的液体闪烁体探测器(中心探测器),位于地下实验大厅内44米深的水池中央。直径41.1米的不锈钢网壳是探测器的主支撑结构,承载35.4米直径的有机玻璃球、两万吨液体闪烁体、两万只20英寸光电倍增管、两万五千只3英寸光电倍增管、前端电子学、电缆、防磁线圈、隔光板等诸多探测器部件。布满中心探测器内壁的光电倍增管共同探测中微子被液体闪烁体“俘获”时产生的闪烁光,将光信号转换为电信号输出。较目前国际最好水平,该中心探测器的液体闪烁体体积增大了20倍,光电子产额增大了3倍,能量分辨率提高2倍、达到前所未有的3%。

中心探测器浸泡在圆柱形的水池中,水池兼做水契伦科夫探测器和屏蔽体。水池顶部为约1000平方米的宇宙线径迹探测器。水契伦科夫探测器和宇宙线径迹探测器联合探测宇宙线,从而可将其对中微子探测的影响去除。水池中的水还可屏蔽岩石的天然放射性及宇宙线在附近岩石中产生的大量次级粒子。

液体灌注分两步走,前2个月将超纯水灌满中心探测器有机玻璃球内外空间,再用6个月将有机玻璃球内部的超纯水置换为液体闪烁体。预计2025年8月完成全部灌注任务,开始正式运行取数。

江门中微子实验(JUNO)以测量中微子质量顺序为首要科学目标,并进行其它多项重大前沿研究,项目团队由17个国家与地区、700多位成员组成。江门中微子实验建成后将成为国际中微子研究的中心之一,与正在建设的日本顶级神冈中微子实验(Hyper-K)和美国深部地下中微子实验(DUNE)形成中微子研究的鼎足之势。我国在中微子研究领域的国际领先地位将得到进一步巩固。

王贻芳院士宣布启动灌注

JUNO中心探测器底部

JUNO合作组现场工作人员



推荐阅读

DESI项目新成果:支持爱因斯坦相对论 揭示暗能量与中微子质量新线索

一项基于暗能量光谱仪(DESI)数据的最新分析,为爱因斯坦的相对论提供了有力支持,并揭示了中微子质量范围的新限制,同时暗示了暗能量可能随时间演化的迹象 2024-12-11

科学家探究β衰变及相关过程中的角动量守恒之谜

美国伊利诺伊大学的Gordon Baym及其研究团队取得一项新进展。他们探究了β衰变及相关过程中的角动量守恒之谜。相关研究成果已于2024年11月19日在国际知名学术期刊《美国科学院院刊》上发表 2024-11-22

地下700米,主体建成!能够捕获→

11月20日,位于地下700米的江门中微子实验探测器主体建成 2024-11-21

上海交通大学PandaX-4T实验首次捕捉到太阳中微子与氙原子核相干散射的迹象

近日,上海交通大学牵头的PandaX-4T实验(熊猫四吨级液氙实验)利用总曝光时间为259天的数据,以2.64的置信度首次观测到太阳中微子和原子核相干弹性散射的迹象,表明液氙暗物质探测器已经到达了里程碑的灵敏度,也验证了利用相干弹性散射探测低能中微子这一新方式的可行性。研究成果以"First indication of solar 8B neutrinos through coherent elastic neutrino-nucleus scattering in PandaX-4T" 2024-11-15

俄罗斯和白俄罗斯科学家开发出一种检测反中微子辐射的新方法

库尔恰托夫化学研究综合体发光和探测器材料实验室和中微子物理系的员工与来自白俄罗斯多个科学中心的同事一起开发了一种探测反中微子辐射的新方法。科学家们创造了一种探测器元件,由两种不同的发光材料组成:塑料和基于硅酸锂钙的新型闪烁体。此类探测器也称为 phoswich 探测器(源自英语单词phore和sandwich)。众所周知,反中微子与物质的相互作用极其微弱。供参考:在没有相互作用的情况下,其在钢中的射程比地球到太阳的距离大10万倍。然... 2024-11-02

阅读排行榜