公众科普
磁共振成像是一种先进的医学影像技术,具有分辨率高、对比度好、无辐射损伤等优点,被广泛应用于临床医学诊断。近日,中国科学院科研团队经过持续攻关,成功突破多核磁共振成像技术 。该技术最大优势就藏在它的名字多核里——它不仅能检测常规磁共振能看到的氢,还可以检测到磷、钠、氙等多种原子核,突破了传统磁共振单一成像维度,为疾病诊治提供了全新的手段和视角。突破多核磁共振成像技术为疾病诊治提供全新手段通过多核磁共振成像技术获得...
01-17
头条
探索频道与国际原子能机构(IAEA)携手推出了一系列新的教育视频《Good to Know》,旨在通过简单易懂的方式,向公众展示核科学如何帮助应对全球面临的诸多挑战
2025-01-14
国际原子能机构
中国科学院近代物理研究所参与国际合作实验研究,首次测量得到铊-205离子的束缚态β衰变半衰期,为理解太阳长期稳定性提供了重要信息。相关成果于近日发表在《物理评论快报》上。近代物理所储存环核物理室作为主要贡献团队在实验开展等方面发挥了重要作用
2025-01-14
高能物理 中微子
由多个国际研究团队组成的合作组利用德国亥姆霍兹重离子研究中心(GSI/FAIR)的储存环,首次成功测量了全剥离的铊-205离子的束缚态β衰变寿命
2025-01-14
放射性核素
俄罗斯联邦实施的“俄罗斯联邦原子能利用领域设备、技术和科学研究发展”综合计划(RTTN)中的“先进能源系统新材料和新技术开发”项目正致力于解决这一挑战,旨在将俄罗斯核电站材料提升至新水平
2025-01-13
核技术
在宇宙学的广阔领域中,物质与反物质之间的不对称性以及暗物质的性质仍然是两大未解之谜
2025-01-13
中微子流
你知道国际上空间最大、埋深最深的深地实验室长什么样?在1秒钟的1亿亿分之一的时长里超快光场能完成哪些活动?人类该如何解决终极能源问题?“人造太阳”能源如何产生?
2025-01-09
核技术
你知道世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置在哪吗?国际上空间最大、埋深最深的深地实验室长什么样?在1秒钟的1亿亿分之一的时长里超快光场能完成哪些活动?
2025-01-09
大科学装置 宇宙射线
2022年,随着美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)首次在核聚变反应中可实现净能量增益,全球对惯性约束聚变的兴趣迅速增长。而作为磁约束核聚变研究阵营的代表国家,德国也从2022年开始逐步探索惯性激光聚变路线。近日,德国联邦教育与研究部(Bundesministerium für Bildung und Forschung,BMBF)资助的IFE Targetry HUB(Inertial Fusion Energy Targetry HUB for DT Inertial Fusio
2025-01-08
核技术
2023年12月,中核集团牵头成立可控核聚变创新联合体
2025-01-08
公众科普
进入核钟时代,我们不仅将有可能更精确地知道现在是什么时间,还能更准确地知道我们生活在什么样的宇宙之中
2025-01-08
公众科普
核工业理化工程研究院(以下简称核理化院)作为我国同位素分离技术和装备研制的重点科研机构,成立60年来,通过自主攻关掌握了同位素分离关键技术,实现了我国核工业在核心技术装备方面的历史性跨越。近年来,核理化院依托科研资源优势,立足同位素材料研发和产业化发展,深化集聚稳定同位素政产学研用资源,着力打造高质量协同发展新模式,研发应用领域不断拓宽,产品在国内外市场占有率不断提升。首次获得公斤级丰度99%钼-100同位素、克量级高丰度镱-...
2025-01-07
核理化院
在美国核电领域,其发展一直处于严格的法规监管之下,核管理委员会(NRC)依据《原子能法》构建了细致且严谨的核电站运营许可体系
2025-01-07
核技术
什么是PET-CT?哪些情况需要做PET-CT?PET-CT辐射大吗?一起来看贵州省人民医院核医学科科副主任(主持工作)曾宪春为您解答。
2025-01-06
PET/CT
美国核管理委员会预计,在2030年代,将有几种不同的聚变技术实现商业化。美国核管理委员会希望在商业化开始之前完成聚变发展监管规定的制定,对此,开发商也表示同意
2025-01-06
核技术
印度国有企业印度核电有限公司(NPCIL,Nuclear Power Corporation of India Limited)宣布,正在征集建造40~50座220 MW重水堆(PHWR)的建议书,以取代钢铁、铝、铜和水泥厂等重工业使用的燃煤电站
2025-01-06
核技术
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