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核新闻

天文学家首次观测到两颗中子星碰撞中重元素原子的形成

天文学家观察到两颗中子星碰撞后重元素原子的形成,首次了解这些极端宇宙事件的微观物理特性。这一事件距离地球 1.3 亿光年,引发了一次巨大的爆炸,产生了迄今为止观察到的最小的黑洞,并提供了过去、现在和未来重原子形成的详细年代图景。中子星是大质量恒星(7 到 19 个太阳质量)的残余物,这些恒星由于聚变燃料的耗尽而自行坍缩。它们的外层在超新星爆炸中被喷射出来,留下一个超致密的核心,将相当于两个太阳质量的核心集中到一个直径约20公... 2024-11-12

《核能行业发展新质生产力倡议》在深圳发布

2024年第三届中国核能高质量发展大会11日在深圳会展中心开幕,开幕仪式上,中国能源研究会牵头,联合相关专家及行业龙头企业代表等共同发起了《核能行业发展新质生产力倡议》。倡议发布现场。中国广核集团供图  据悉,该倡议提出打造世界领先的先进核能生产力,依靠创新驱动高质量发展;贯彻最高核安全标准要求,保障行业健康安全;推进以先进核能技术赋能社会低碳转型;推进核能行业高水平国际合作;坚决贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享新... 2024-11-11

人民日报、新华社、央视等媒体聚焦报道我国高端质子治疗加速器实现自主生产

11月6日,中广核技投资建设的国内首座商用多室质子治疗设备生产基地首台设备下线,中广核质子治疗系统品牌和质同期发布。该设备正式具备运往成都医投华西国际肿瘤治疗中心医院安装调试的条件。这一成果吸引了众多媒体的关注,人民日报、新华社、央视等30余家主流媒体进行聚焦报道。 2024-11-09

SPD合作会议在NICA加速器综合体的JINR开始

11月5日至8日,NICA加速器综合体SPD(自旋物理探测器)实验第八次合作会议在研究院高能物理实验室以混合形式召开?;疃诩?,与会者讨论了实验设施建设的准备情况,并交流了合作发展的经验和想法?;嵋橛?SPD 合作联合负责人、JINR 核问题实验室副主任 Alexey Guskov 主持开幕。他在讲话中汇报了SPD项目的现状和发展前景。粒子物理 PAC 夏季会议结束后,决定将该项目延长五年,直至 2029 年底。作为支持NICA大科学项目计划的一部分,俄罗斯联邦科... 2024-11-08

量子动力学公司在核聚变领域实现里程碑式突破-24小时内维持2亿摄氏度高温

在全球核聚变竞赛中,量子动力学公司(QKC)最近创下了一项令人瞩目的记录。ACCESSWIRE2024年11月5日发布了《New World Record in Nuclear Fusion Research》。该公司在核研究领域实现了一项被认为是不可能的成就,不仅在等离子体聚变温度上达到了前所未有的水平,而且在处理放射性废水方面取得了重大突破。本文将详细介绍QKC的这一科学壮举及其对全球能源和环境的深远影响。一、QKC的核聚变突破量子动力学公司(QKC)在对放射性废水进行的两... 2024-11-08

FLNR JINR 研究了以前未知的钚 227 同位素的性质

JINR 核反应实验室的科学家与俄罗斯、哈萨克斯坦和中国科学中心的同事合作,研究了新核227 Pu(钚-227)及其子产物的放射性衰变特性。首次获得的钚原子核半衰期值与理论预测和现有分类学非常吻合。这项研究是在 FLNR JINR 进行的,使用基于超重元素工厂的完全聚变反应 GRAND 的气体填充分离器,该工厂允许在具有创纪录强度的多电荷48 Ca 离子束上进行实验达到10μA·颗粒。为了记录反冲核及其衰变产物,使用了 GABRIELA 检测系统,该系统是为... 2024-11-07

大型强子对撞机今天开始

事件显示显示器显示在爱丽丝,cms和lcb探测器中的铅铅碰撞。大型强子对撞机(LHC)就像一个非常强大的厨房,其设计是为了烹饪宇宙中最稀有和最热的食谱,比如 夸克-胶子等离子体 大爆炸后不久就存在的物质状态。虽然大型强子对撞机主要是碰撞质子,但它每年会碰撞重离子--比如铅原子核--这是制备这种物质的关键成分。 原汤 .今天上午11时13分,在大型强子对撞机上开始了一个新的重离子运行,将含有208个中子(82个质子和126个中子)的铅离子... 2024-11-07

德国联邦教育研究部(BMBF)1730万欧元资金支持的DioHELIOS项目已正式启动

德国联邦教育研究部(BMBF)于近日正式启动了DioHELIOS项目,该项目为BMBF Fusion 2040资助计划的一部分,该资助计划是为了实现2040 年在德国建造第一座核聚变发电厂而设立的。DioHELIOS项目为期三年,取得了BMBF 1730万欧元的资金支持。项目集合了光子学行业和研究机构的多方力量,共有六个核心合作伙伴组成了DioHELIOS联盟,包括两个研究机构(Fraunhofer ILT、Ferdinand-Braun-Institut)和四个工业公司(TRUMPF、Laserline 2024-11-07

以镭研究所的科学家的名字命名。 Khlopina 开发了一种模拟乏燃料成分的新方法

确定尚未建成的反应堆中辐照燃料的成分。计算当前正在设计的回旋加速器安装房间的保护。预测即将钻探的一口井会产出什么。镭研究所应用放射化学系核物理过程建模小组以该小组的名字命名。 Khlopina 使用蒙特卡罗方法预测未来,并有助于节省实际实验的费用。该小组的研究员 Nikita Kovalev 在出版物《Rosatom Country》中谈论他的工作。今天,科学已知 118 种化学元素和大约 3500 种同位素(绝大多数是不稳定的或放射性的)。放射性元素衰... 2024-11-06