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  • 美国伯克利国家实验室研制出最灵敏的伽马射线探测器
    科学家们已成功完成伽马射线能量跟踪阵列(GRETA)的研发工作。GRETA作为世界上最强大的伽马射线探测器,有望给核物理学领域带来重大变革。该探测器由美国劳伦斯伯克利国家实验室研发,即将运往密歇根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)进行安装并开展首次实验。GRETA如同原子核显微镜,能以前所未有的精度探究原子核结构,有助于解答恒星如何产生重元素、宇宙中物质为何比反物质多以及原子稳定性极限等基本问题。它拓展了人类对自然的认知,还...
  • 核聚变理论和技术研究的探索者:洛斯·阿拉莫斯国家实验室(LANL)
    2023年5月,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,LANL)的科学家Osman El Atwaniq牵头成功开发出一款纳米晶高熵合金,并在类似于聚变反应堆原型的模拟极端环境中表现良好。为了化解钨材料在熔融条件下降解和变形所带来的不良影响,团队最终选择了铪元素(Hf)作为合金混合物,并在LANL、UKAEA、波兰华沙大学等多个机构进行的模拟,结果显示该种合金在高温和极端辐照环境中显示出良好的抗辐照性和稳定性。该论文已在2023...
  • 场论与粒子物理领域发展态势
    粒子物理学是在追求“极小”——探索物质的最深层结构与最基本相互作用的科学研究中发展起来的,其最强有力的理论工具是量子场论以及与之相关的形式或有效理论。本文旨在简要概括场论和粒子物理学领域的现状、问题与未来发展趋势,聚焦于近年来在形式理论、标准模型有效场论、希格斯与顶夸克物理、强相互作用与强子物理、弱相互作用与味物理、中微子物理与暗物质寻找等主要研究方向所取得的重要成果以及面临的挑战和机遇。
  • 核裂变——未尽的探索
    1939年2月,Meitner与Frisch首次揭示了铀原子核像液滴一样发生了分裂[1],并用fission这个词来描述核裂变。更重要的是,他们基于玻尔的液滴模型估算出一次核裂变会释放约200 MeV的能量。
  • 核物理

    什么是核能?核能科学

    核能是从原子核释放的一种能量形式,原子核由质子和中子组成。这种能量来源可以通过两种方式产生:裂变——当原子核分裂成几个部分时——或聚变——当原子核融合在一起时。 2022-11-16 核物理原子核

    原子核裂变的发现:历史与教训——纪念原子核裂变现象发现60周年

    原子核裂变现象,作为本世纪的一项伟大发现,其科学意义以及对于人类社会的深刻影响早已得到充分评说。 2022-11-11 原子核核物理

    中子星碰撞可能产生夸克物质

    在最新研究中,圣母大学研究人员利用计算机模拟来研究引力波,以揭示中子星并合过程中夸克物质的存在。 2022-11-09 核物理粒子物理

    Luisella Lari 加入布鲁克海文实验室,担任电子离子对撞机项目经理

    纽约州厄普顿 — 美国能源部布鲁克海文国家实验室已任命 Luisella Lari 为电子离子对撞机(EIC) 的项目经理,这是一个独一无二的核物理研究设施,将提供对该建筑的更近距离观察物质块——2022 年 10 月 3 日生效。 2022-11-07 核物理

    希格斯粒子物理学时代

    大型强子对撞机的两个实验ATLAS和CMS的研究人员继续对所发现的粒子进行越来越严格的测试,使用新技术来发现隐藏在相似事件中的稀有事件(例如罕见的希格斯衰变)。 2022-11-07 粒子物理核物理

    质子结构的又一谜团

    更重要的是,对质子电极化率的精确测定,可以帮助弥合对质子的不同描述。我们还是把质子想象成一个模型,中间是三个平衡的夸克。 2022-11-02 核物理

    核解释——聚变能可能吗?

    几十年来,聚变能源一直是一个遥远的梦想,它提供了几乎无限的清洁能源前景。但现在随着私营部门的迅速参与和重大科学突破的定期发生,聚变的实现似乎比以往任何时候都更加接近。在这一集中,专家解释了聚变背后的科学以及在这种能源能够为我们的家庭供电之前必须克服的挑战。 2022-10-30 核物理

    中子——点石成金的魔法炮弹

    20世纪50年代,天体物理学家Burbidge夫妇、Fowler、Hoyle(B2FH)和Cameron等根据太阳系原子核丰度的观测结果和原子核的壳模型,分别提出了宇宙中“让铁变成金的魔术”——中子俘获过程。 2022-10-24 原子核核物理

    “中国天眼”发现迄今宇宙最大原子气体结构 尺度比银河系大20倍

    据介绍,宇宙中所有天体的起源都离不开原子气体,例如,星系的主要演化过程就是不断从宇宙空间吸收原子气体然后将其转化为恒星的过程。观测宇宙中的气体是天体物理领域一个非常重要的研究课题。 2022-10-20 核物理粒子物理

    机器学习在核物理学中占有一席之地

    在过去的几年里,核物理已经看到一系列机器学习项目上线,并发表了许多关于该主题的论文。现在,来自 11 个机构的 18 位作者在最近发表在《现代物理学评论》上的一篇论文“核物理中的机器学习”中总结了人工智能辅助工作的爆炸式增长。该论文也可在 arXiv 上找到。 2022-10-20 核物理

    原子能院郭冰研究员应邀担任国际知名学术期刊《物理学前沿》客座主编

    近年来,随着激光技术的迅速发展,强激光也成为继加速器和反应堆之后研究核科学的一种新手段,并形成了一门新的交叉学科——激光核物理。 2022-10-18 核物理

    物理学家观测到一种新磁性准粒子

    科学家们长期以来一直预测,磁子可以相互作用并合并形成新的准粒子。他们利用散射的中子在实际材料中寻找这些多个磁振子的“束缚态”。 2022-10-17 粒子物理核物理

    锦屏团队中子源反应研究成果 有助理解宇宙超铁元素起源

    锦屏深地核天体物理实验(JUNA)研究团队历经7年,研制了深地实验室中最高流强的α粒子加速器、高功率13C同位素厚靶及高灵敏度的中子探测器阵列。结合锦屏深地实验室优良的低本底环境,团队在天体物理能区(0.24—0.59MeV)内精确测量了13C(α,n)16O反应截面,并利用四川大学3MV串列加速器将测量能区扩展至高能区(1.9MeV),首次实现了13C(α,n)16O反应截面从天体物理能区到高能区精确地自洽测量。 2022-10-13 粒子物理核物理

    超级计算机模拟揭示了太阳如何加速带电粒子

    科学家们一直在努力解决的一个问题是解释高能粒子是如何从等离子体的较低热能中加速的。如果某些粒子首先被未知过程加速,某些等离子体过程(如冲击)可以进一步将这些粒子加速到威胁卫星和宇航员的能量。挑战在于理解初始加速度。 2022-10-12 粒子物理核物理

    粒子物理,核物理,如何发展中国的理论物理

    原子核物理、基本粒子物理、激光物理、量子化学、分子物理等,都受到了 20 世纪这两个最伟大发现的影响。而理论物理学家,在发展从原子核、基本粒子到激光物理,所有这些领域中,都起着重要的作用。20 世纪古典物理也在继续发展,特别是在一些特殊状态,像等离子体状态,还扩展到很多其他的领域,直到为国民经济服务的一些领域,都有物理学家的影子。 2022-10-11 核物理粒子物理
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