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产业应用

韩国原子能研究院开发出经济环保的新型磷酸铁锂(LFP)电池回收工艺

为了验证该工艺的性能,研究团队利用韩国唯一的研究反应堆Hanaro的中子衍射分析装置对材料进行了精确分析。结果显示,LFP电池中99.8%的锂被成功提取,且提取的锂纯度高达98.8%,证实了该工艺的高效性 02-10  
头条

每天两万步起!线上运动会,我们很有信心|重器“工匠”

张洁浩在我国第一台高能加速器北京正负电子对撞机身边工作了十多年。在夜深人静独自检修设备的时候,他会感觉到孤单和压力,但每次找出故障真相,解决疑难杂症时,那种成就感会让他由衷地热爱这个职业。 2022-05-03 北京正负电子对撞机

元宇宙手术,3D透视精准落刀

通过术前影像扫描3D重建病灶,并上传至混合现实技术定位技术系统,通过3D打印手术导板实时手术导航,直接“透视”病变的解剖与毗邻结构的关系,精准手术避免损伤。 2022-05-03 产业应用

本地与外国大学联手研究 用3D打印制造蛋白质食品

TUMCREATE会先通过垂直耕作法,培植大豆和微藻(microalgae)这两种富含蛋白质且容易获取的原材料,以便提取并混合出匹配的蛋白质组合。 2022-05-03 3D打印

医院的新 CT 扫描仪有助于将就诊人数增加一倍

一台新的 CT 扫描仪正在北泰恩赛德综合医院投入运行,这意味着每周将有 200 至 250 名患者接受重要的诊断测试。 2022-05-02 CT扫描

太赫兹成像技术揭示了早期现代葬礼十字架上的隐藏铭文

来自佐治亚理工学院和佐治亚理工学院-洛林分校的研究人员在一个多学科项目中采用太赫兹成像和信号处理技术来观察一个16世纪的铅制葬礼十字架被腐蚀的表面背后。 2022-05-02 产业应用

鄂企新药利用核辐射瞬时杀掉癌细胞 以“钇”之力抗肝癌

今年2月9日,远大医药钇90微球注射液获国家药监局批准上市,弥补了我国结直肠癌肝转移局部治疗的空白,标志着肝肿瘤患者从此可在国内接受选择性体内放射治疗。 2022-05-02 放射诊疗核医药

增材制造使复杂的行业首创医疗设备成为可能

增材制造 (AM),也称为 3D 打印,包括一套创新的先进技术,能够制造各种组件和产品,具有非常复杂和高分辨率的特征,这些特征在传统制造的限制下通常无法实现方法。 2022-05-02 增材制造

ASTM 推出新的增材制造操作员认证计划

在过去的几年里,增材制造一直在快速增长,并且每年都会发现新的可能应用,其中可以使用有前途的技术。在工业领域,一项创新似乎在追逐另一项创新,专业人士几乎没有时间适应最新的技术创新。 2022-05-02 增材制造

调强放射治疗 (IMRT) 的放射肿瘤学

在放射治疗期间,这些所谓的危险器官 (OAR) 不得受损。当肿瘤本身具有抗辐射性并且需要非常高才能达到治疗效果时,情况就更加复杂了。 2022-05-01 放射诊疗

Franciscan, JMH 在放射肿瘤学方面合作

放射治疗使用高能线性加速器有效地靶向癌细胞,该加速器将 X 射线或电子直接聚焦在肿瘤上,从而减少对周围健康组织的损害。加勒特说,大约 50% 的癌症患者接受了这种治疗。 2022-05-01 放射诊疗

大型强子对撞机重新上线

自 2010 年粉碎第一个粒子以来,大型强子对撞机已经带来了物理学上一些最重大的发现。以下是您需要了解的有关这台大型机器的所有信息、它自 2018 年以来一直处于停机状态的原因以及它接下来可能带来的突破。 2022-05-01 对撞机

超重的粒子

所谓基本粒子,指的是那些不可再分割的粒子,例如构成原子的电子、上夸克和下夸克,就都属于基本粒子。 2022-05-01 粒子物理

联核聚力 MI向未来”——长三角核医学与分子影像联盟系列创新论坛(第一期活动)成功举办

长三角是世界上第六大城市群,在长三角协调会智慧医疗发展联盟的带领和指导下,长三角核医学与分子影像学专科联盟在2020年正式成立,致力于推动长三角三省一市医疗资源共享,推动核医学学科共建和共同发展。 2022-05-01 核医学

在密歇根州立大学,同位素中心开放以解锁宇宙,彻底改变医学

加速器将原子推进到光速的一半以与目标碰撞。由此产生的碰撞产生了质子和中子的组合,这些质子和中子通常不会在地球上发现并且不会永远保持在一起,称为稀有同位素。 2022-04-30 产业应用

日本研究人员开发出新的放射性同位素生产方法

日本研究人员开发了一种无需核反应堆即可生产放射性同位素的新方法。 日本东京大学的科学家们开发了一种新技术,可能有助于防止未来锝99m(Tc-99m)的短缺。 2022-04-30 放射性同位素
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