质子新闻
俄罗斯科学院西伯利亚分院布德克核物理研究所(INP SB RAS)的专家利用VITA加速器中子源开展实验,成功填补了核反应截面数据库中的多个空白。该实验通过高精度测量质子和氘核与锂和硼碰撞时产生特定粒子的概率,获得了关键数据。这些数据对于材料科学应用及开发无中子聚变反应堆具有重要意义。VITA加速器中子源由俄罗斯科学院西伯利亚分院核物理研究所(INP SB RAS)自主研发,基于串联加速器技术,采用真空绝缘和锂靶设计。该装置能够产生能量...
2025-11-07
大型强子对撞机(LHC)近期首次观测到一种极其罕见的现象——tWZ产生,即同时产生一个顶夸克、一个W玻色子和一个Z玻色子。据物理学家计算,这一过程在每万亿次质子碰撞中才会发生一次,其稀有性堪比在体育场大小的空间中大海捞针。此次观测由国际CMS合作组完成,该合作组负责运行对撞机的主要探测器之一,通过庞大计算资源与灵敏仪器成功捕捉到了这一物理奇观。顶夸克作为已知最重的基本粒子,与希格斯场相互作用强烈,是研究质量本质的关键。而W玻...
2025-11-06
科隆大学研究人员首次成功记录了锝-98同位素的一种罕见放射性衰变过程,证实了该元素可通过电子俘获转变状态,即原子核吸引内层电子,使其与质子结合形成中子,从而降低电荷并转变为新元素。这一发现不仅验证了几十年前的理论假设,还深化了对原子核转变机制的理解,为核素表增添了新内容。锝-98的衰变可能性自20世纪90年代起便备受讨论,但因其极其稀有,实验验证难度极大。研究团队在实验中使用了3克锝-99,其中仅含约60纳克锝-98。观测工作在配备...
2025-11-06
一项名为自旋物理探测器(SPD)的国际研究项目即将在俄罗斯的NICA对撞机上正式启动。该项目旨在通过高精度实验,深入探索质子和中子自旋的来源,有望彻底改变基本粒子理论,并增进人类对宇宙结构的理解。莫斯科工程物理学院核物理与技术研究所基本粒子物理系副教授叶夫根尼·索尔达托夫表示:SPD实验的科学目标是解开质子和中子自旋为1/2的形成之谜。这一谜团已困扰科学界数十年,实验将主要测量胶子对核子自旋的贡献,这对于理解自旋效应及其在...
2025-11-03
中微子振荡研究作为探索物理学核心问题的关键实验工具,近期通过美国NOvA与日本T2K实验的首次联合分析取得重要进展。这两项主动加速器实验通过质子与静止目标碰撞生成中微子束与反中微子束,并利用相距数百公里的探测器网络追踪中微子通量变化,从而精确测定振荡参数。这一创新分析模式整合了不同实验的互补优势,为理解中微子质量顺序、混合机制及CP对称性破坏提供了全新视角。NOvA 和T2K实验方案NOvA与T2K实验虽在技术路径上存在差异,但均...
2025-10-31
近日,国务院国资委发布《中央企业科技创新成果推荐目录(2024年版)》,中广核技下属中广核医疗科技(绵阳)有限公司先进质子肿瘤治疗系统入选高端装备领域科技成果。质子治疗技术是目前全球最先进且成熟的肿瘤放射治疗技术之一,截至2025年10月,全球已有近40万名患者通过质子治疗获益。中广核和质®质子治疗系统源自全球领先的质子治疗技术,公司依托中国广核集团在核电自主化的成功实践经验,以及在核技术应用领域的深厚底蕴,通过引进、消化...
2025-10-29
美国国立卫生研究院(NIH)近日向密歇根州Corewell Health系统提供了一笔为期四年、总额220万美元的研究经费,用于支持其开发下一代质子治疗输送系统,目标是大幅缩短癌症治疗时间。这项研究由位于密歇根州皇家橡树市的Corewell Health质子治疗中心主导,重点推进一项名为动态点扫描质子弧(Dynamic Spot-Scanning Proton Arc,简称SPArc)的新型放疗技术。该技术通过连续旋转的质子束流实现放射治疗的精准投递,有望将当前约30分钟的治疗时长缩...
2025-10-25
阿根廷核监管局(ARN)近日向国家原子能委员会(CNEA)颁发了阿根廷质子治疗中心(CeArP)的调试许可证,标志着拉丁美洲首个具备质子与光子放疗技术的尖端癌症治疗设施即将投入运行。该中心由CNEA联合布宜诺斯艾利斯大学及工程企业INVAP共同建设,坐落于布宜诺斯艾利斯核诊断中心基金会旁,将成为南美洲癌症放疗领域的重要里程碑。CeArP配备质子加速器回旋加速器、两个临床治疗室(分别用于质子与光子治疗)以及质子治疗研发实验室(LAIDEP),同时提供常规光子...
2025-10-23
在中国散裂中子源(CSNS)的核心,每时每刻都在上演着微观世界的极致碰撞:质子被加速至接近光速,轰向重金属钨靶,瞬间迸发出照亮物质内部结构的中子。承受这场光速撞击的靶体,就是CSNS的心脏。它为何由钨打造?取得了什么技术突破?又如何赢得了世界的认可? 让我们一起揭开它的奥秘。01为何非钨不可?三个硬核理由说了算!面对比太阳表面还炽热的能量轰击,为什么CSNS选择了钨来当这个硬汉?想象一下用大锤砸西瓜的画面,如果你想溅出更多的果肉,就得...
2025-10-19
氧-氧和氖-氖碰撞实验为科学家深入理解夸克-胶子等离子体(QGP)提供了新视角,并证实了氖核的不对称形状。原子核碰撞是研究QGP这一特殊物质状态的关键手段,QGP重现了宇宙诞生之初几微秒内由自由粒子组成的致密、炽热等离子体状态。此前,大型强子对撞机(LHC)的QGP研究主要依赖重离子(氙或铅)碰撞,以产生尽可能大的等离子体液滴。今年夏天,LHC首次进行了轻原子核——氧和氖的碰撞实验。为此,科学家重新配置了这台通常充满质子束的27公里粒子...
2025-10-01