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公众科普

我国磁共振成像技术获新突破

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

什么核技术分析成果,竟让《自然》杂志评审人这么不淡定?

北京正负电子对撞机上的北京谱仪III(BESIII)实验实现了一种全新方法,为研究物质和反物质之间的差异提供了极其灵敏的探针。6月2日,相关研究成果刊发于《自然》杂志。 2022-06-02 粒子物理

宇宙射线,探测到伽马辐射,连时空都被迫旋转,发现黑洞通过磁重联,为类星体喷射流供能!

但它们也可以以等离子射流的形式发射物质:一种从星系中心喷出具有巨大能量的等离子束,等离子射流可以延伸到数十万光年的遥远太空。当这种强烈的辐射被发射出来时,黑洞仍然是隐藏的,因为它附近的光线被强烈地弯曲,即事件视界,导致了黑洞“阴影”的出现。 2022-06-01 宇宙射线伽马射线

四年过去了,我们依然没有找到宇宙的黎明

之后,第一批恒星诞生,宇宙的黎明来临。恒星发出的紫外线激发电子跃迁,使氢原子吸收的21厘米射电波比它们发射的更多。由于这种现象,我们能从地球上看到的电磁波强度会在某个频率下降,它标志着宇宙中第一批恒星点亮的时刻。 2022-05-30 宇宙射线X射线

粒子物理,研究实现基于粒子不可分辨性的量子相干生成

量子相干性是量子力学中最基础的本质特性。对于单粒子量子系统,量子相干性体现在系统处于计算基矢的叠加状态;而对于多粒子量子系统,如果这些粒子是全同粒子,即使没有任何一个粒子处于相干叠加状态,整个量子系统也可以存在相干性。这种相干性是由于全同粒子之间波函数的空间不可分辨性导致的。 2022-05-30 粒子物理

近代物理所等合成新核素钍-207并发现α衰变能的奇偶效应

近日,中国科学院近代物理研究所与中山大学、兰州大学、广西师范大学、中科院理论物理研究所、同济大学、俄罗斯联合核子研究所合作,合成了新核素钍-207,并发现了Z>82, N<126核区α衰变能的奇偶效应。 2022-05-30 放射性核素

研究人员通过结合宇宙射线和粒子加速器来寻找单极磁铁

发表在《物理评论快报》上的一项新研究报告说,一些世界上最强大的粒子加速器已经帮助研究人员从轰击地球大气层的高能宇宙射线的碰撞中得出了关于长期理论磁单极子存在的新的领先限制。 2022-05-27 宇宙射线

拥有大型强子对撞机,人类能把粒子加速到多快?

不过,为了研究宇宙的起源、物质的构成,人类建造了粒子加速器和粒子对撞机,把极小的粒子加速到非常快的速度,接近光速,然后让它们迎头相撞,粒子分崩离析,飞向四面八方。收集这些四散而逃的粒子,分析它们的行为,就可以反推出对撞粒子的性质了。 2022-05-26 粒子物理

宇宙射线,神秘“暗区”能否解释令人困惑的中微子谜题?

许多中微子物理学家觉得自己就像在迷宫中前行,不确定要往哪里走,也不知道哪条线索可能会把他们引入歧途,多年来,对中微子的测量结果相互矛盾使一些物理学家提出,宇宙中存在一个充斥着不可见粒子的“暗区”,可以同时解释暗物质、宇宙膨胀和其他令人困惑的谜团。 2022-05-26 中微子

揭开宇宙射线奥秘:罗曼太空望远镜来了,视野比哈勃望远镜大100倍!

宇宙近红外星系外深部勘测(CANDELS)是哈勃望远镜有史以来最大的项目之一,旨在研究星系随时间的发展。虽然哈勃望远镜花了近21天的时间。 2022-05-25 宇宙射线

宇宙射线,耀斑、日冕物质抛射及其驱动激波研究取得研究进展

近期,中国科学院紫金山天文台“太阳高能及相关物理过程”研究团组特别研究助理、博士卢磊等人基于SDO的极紫外成像、RHESSI的X射线成像以及云南天文台的射电频谱观测,分析并报道了耀斑电流片中磁岛及次级磁岛形成的详细物理过程。研究结果显示,随着耀斑电流片被不断地拉伸,耀斑电流片出现了撕裂模不稳定性,最终导致磁岛及次级磁岛的产生。 2022-05-24 宇宙射线

如何强化无损检测工作的数据准确性

对于无损检测公司而言,检验检测数据的准确性直接体现了一个检测机构的水平高低,更关乎一个检测公司的生存与发展,同时也关乎一个公司在行业内的市场公信度及对应的技术服务是否真实、准确、可靠。因此有必要通过无损检测的过程参量,对数据的强化进行有效分析。 2022-05-23 无损检测

CCOC参加IPPOG全球宇宙小组会议交流粒子物理科普

通过交流了解到欧洲粒子物理的外展科普活动蓬勃发展,项目及活动使高中师生利用大型实验的真实数据进行测量与分析,通过开会研讨以及跨实验、跨国的交流,与会人员真正了解前沿科学发现的过程,加强开放与合作的能力,为粒子物理的未来培养了人才。 2022-05-23 粒子物理

X射线管不同的冷却方法有哪些区别

前面我们也有讲过关于X射线成像的原理,我们了解到在高速电子轰击阳极靶材时,产生的99%能量都转化成了热能,且设备中X射线管两端电压通常有几十其至上百千伏。 2022-05-23 X射线

空间不空:关于宇宙射线空间辐射的那些事

由于天体磁场的作用,会俘获如上述太阳“爆发”所射出的高能带电粒子,进而形成辐射很强的辐射带。其实,在我们的母星地球的上空,就有内、外两个辐射带。 2022-05-22 宇宙射线

同位素是什么,是同种元素吗?

同位素是具有相同原子序数的同一化学元素的两种或多种原子之一,在元素周期表上占有同一位置,化学行为几乎相同,但原子量或质量数不同,从而其质谱行为、放射性转变和物理性质有所差异。 2022-05-22 放射性同位素
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