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技术装备

高能同步辐射光源启动带光联调

记者从中国科学院获悉,国家重大科技基础设施——高能同步辐射光源(HEPS)27日正式启动加速器、光束线站带束带光联合调试。这标志着HEPS装置建设进入冲刺阶段。HEPS是我国首个高能量同步辐射光源,也是目前全球设计亮度最高的第四代同步辐射光源。截至2025年1月,经过多次技术调试,HEPS储存环的束流流强已突破40毫安,电子束流发射度成功降低至93皮米弧度。电子束流发射度可以衡量电子束的精细程度——数值越小,说明电子束在横向扩散越少,所有... 03-28  
头条

我国深地核天体物理研究进入新阶段

近日,依托中国锦屏深地核天体物理实验(JUNA)装置,基金委重大项目JUNA合作组对关键核天体反应19F(p,αg)16O进行了反应截面的直接测量?!段锢砥缆劭毂ā飞蟾迦巳衔骸笆笛榻峁越馐陀钪嬷行淳龅姆嵛侍饩哂懈疽庖濉?,这标志着我国深地核天体物理研究将进入一个新的阶段。 2021-10-09 伽马射线宇宙射线

德国HZDR研究所:新型粒子加速器概念

日前,德国Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf研究所(HZDR)和慕尼黑大学(LMU)进行了两项互补性实验,首次结合两种不同的等离子体技术,构建新型混合加速器。 2021-10-08 粒子加速器

天津大学胡文平、加州大学洛杉矶分校段镶锋AM:打破陈见!有机物晶体也能用于X射线成像

有机物一直认为并非是制备闪烁体的优良材料,因为组成有机物的原子大多为轻原子,其X射线吸收效率不高。然而近日的科研结果一举打破了有机物不适用于闪烁体的陈见。 2021-10-08 X射线

沈阳生态所在自然丰度碳氮稳定性同位素指示草原碳氮关键过程方面取得进展

生态系统氮输入量增加的背景下,草地物种组成与氮循环关键过程发生剧烈变化。自然丰度碳、氮稳定性同位素被广泛用于指示碳、氮循环,然而较少研究尝试利用两者指示植物群落物种组成变化、植物-微生物氮偏好与竞争状况。 2021-10-08 稳定同位素氮15

同位素记录揭示了气候动态变化的复杂性

国际原子能机构科学家正在使用全球同位素数据库来揭示温度和降雨量之间的动态变化。他们在世界各地发现了巨大的差异,泰国曼谷的大雨源于蒸发的海水,而在开普敦,降雨源于强风暴和混合水源。 2021-10-08 国际原子能机构同位素分析

嫦娥五号月球样品首篇研究成果发表在《Science》

近期,科研团队在嫦娥五号月球样品研究方面取得重大进展,团队对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、元素、同位素分析,证明月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动,为完善月球演化历史提供了关键科学证据。 2021-10-08 同位素分析

锕系四氟化物电子结构的显著可变性

科学家们已经合成了四种放射性元素--钍、铀、镎和钚的四氟化物粉末。这四种元素是锕系元素,是一系列的重金属和放射性核素。 2021-10-08 放射性核素

快速了解质子

美国能源部(DOE)阿贡国家实验室的物理学家开发了开创性的理论来计算以光速行进的质子内部发生的事情。 2021-10-08 粒子加速器

核技术如何有助于测量和适应气候变化?

核技术和同位素技术可以帮助我们更好地了解我们生活的世界。我们通过这些技术收集的数据可以改进基于科学的决策,包括与气候变化相关的决策。 2021-10-08 核技术放射性同位素稳定同位素

科学家首次用实验揭示了单个催化剂纳米粒子变活跃的情况

据外媒报道,一个由DESY领导的研究小组一直在使用高强度的X射线来观察单个催化剂纳米粒子的工作情况。 2021-10-07 X射线

3D打印解决生产关键问题 我国培育肉产业化迈出一大步

3D打印可以为培育肉生产的关键问题提供独特的解决方案,特别是在调节蛋白质、脂肪和其他营养含量以及提供逼真的质感方面。 2021-10-07 3D打印

2021慕尼黑商用车展:米其林首次将3D打印轮胎用于家用汽车

技术不断发展,3D打印技术的应用可能性就越来越多。在汽车行业,轮胎制造商米其林运用该技术推出了使用寿命更长、针对性更强的全3D打印轮胎。 2021-10-06 3D打印

可识别同位素的主体分子——Janusarene

本文介绍了一类新型超分子主体分子——janusarene,其有两个背对背排列紧凑的纳米级结合腔和独特的双面结构,可同时结合和排列客体分子。 2021-10-05 X射线

NOvA实验的新结果进一步揭示了中微子的身份变化行为

关于中微子最令人兴奋的发现之一是它们在穿越空间和物质时能够从一种类型的中微子转变为另一种类型的中微子。物理学家研究这些称为中微子振荡的跃迁,以了解中微子的特性以及它们在宇宙形成中可能发挥的作用。 2021-10-03 费米国家加速器实验室中微子
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