中微子新闻
张闯作“从显微镜到望远镜-国家大科学装置巡礼”主题报告,“工欲善其大事,必先利其重器”,他从基本粒子、原子核、原子与分子、地球和天文五个层次主要分享了高能物理和核物理领域的国家大科学装置,从我国第一个大科学装置北京正负电子对撞机、大亚湾反应堆中微子实验、高海拔宇宙线观测站到各种地面和空间望远镜和引力波探测大装置等等。
2023-04-25
2023年4月24日,欧洲物理学会高能与粒子物理分会宣布,因“发现短基线反应堆电子反中微子消失,首次测定中微子混合角θ13,为探测轻子的电荷-宇称破缺铺平了道路”,由中国科学院高能物理研究所主持的大亚湾合作组和韩国RENO合作组荣获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖(High Energy and Particle Physics Prize of the European Physical Society)。
2023-04-25
被称为萨德伯里中微子观测(SNO+)的国际合作实验位于安大略省萨德伯里的一个矿区,距离最近的核反应堆大约240公里(约149.13英里),它利用纯水检测到了被称为反中微子的亚原子粒子??死骋蛑赋觯暗氖笛槭怯靡禾迳了讣剖骼醋龅?,这是一种类似油的介质,当电子或质子等带电粒子通过它时会产生大量的光。
2023-04-11
“这些能量真的很难想象,”阿尔伯塔大学的物理学家兼助理教授胡安·巴勃罗·亚内兹·加尔扎说,“当你考虑到如何在实验室中加速粒子,比如大型强子对撞机,并插入宇宙中的典型磁场时,就会意识到,你需要一整个星系大小的‘加速器’来激发中微子。”
2023-04-07
秦中华,正高级工程师,担任江门中微子实验20英寸光电倍增管测试与防护系统负责人,解决了包括光电倍增管防水封装、水下防殉爆、光电倍增管大规模性能测试等关键技术问题,实现江门中微子实验20英寸光电倍增管的综合性能达到世界同类型探测器的领先水平,对高质量的完成江门中微子实验探测器建设和提高探测器的能量分辨率起到关键作用,目前正在带领工程团队进行光电倍增管的安装。负责解决了北京谱仪漂移室的老化放电问题,漂移室恢复正常工作;并建造了漂移室新内室,为北京谱仪的长期运行提供重要保障。
2023-04-03
一种约束中微子质量的方法是研究双β衰变(2νββ)的核,其中两个中子转变成两个质子,发射两个电子和两个反中微子。
2023-03-29
据美国加州大学欧文分校官网20日报道称,该校物理学家主导的“前向搜索实验”(FASER)首次探测到粒子对撞机产生的中微子,此前该团队曾观察到6个中微子之间的相互作用,此次新发现有望加深科学家对中微子的理解,还有助揭示行进较长距离与地球发生碰撞的宇宙中微子,为管窥遥远宇宙打开一扇窗。
2023-03-22
要围绕大科学装置加大基础研究投入,大力支持国际科研合作,创造有利于基础研究的良好科研生态环境,属地政府要积极支持实验室建设,加快科技成果本地转化运用。期待江门中微子实验顺利完成剩余安装任务,并早日产出系列原始创新重大科研成果。
2023-03-21
“大科学装置天然具备建制化科学研究的特点?!蓖蹶莘妓?,大亚湾中微子实验和江门中微子实验,从装置设计、建设、运行到数据处理、科学研究,都采用有组织的模式,不仅有国际合作组、执行委员会、咨询委员会等各种管理委员会,还有不同的系统和子系统,这种金字塔型管理体系由专人负责。
2023-03-09