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国际视窗

球形托卡马克装置首次产生等离子体

小环径比球形托卡马克(SMART)装置首次成功产生了托卡马克等离子体。这一进展使通过受控核聚变反应实现可持续、清洁且几乎无限的能源又近了一步。该研究成果发表在新一期《核聚变》杂志上 01-23  
头条

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 核技术

已发现准粒子沿一个方向移动时没有质量

研究人员使用一种所谓的半金属材料发现了奇怪的粒子,这些粒子在沿某个方向移动时没有质量,但在沿垂直于原始方向的方向移动时会获得质量。这是通过将材料暴露在极端条件下实现的,特别是超过地球磁场 1000 万倍的磁场。这个实验可以为发现新的物理现象铺平道路。狄拉克费米子(以数学家和物理学家保罗·狄拉克的名字命名,并间接以费米子物理学家恩里科·费米的名字命名)是具有半整数自旋(1/2、3/2、5/2 等)的粒子,与其自身的反粒子不同2016... 2024-11-07 核技术粒子物理

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 核技术大型强子对撞机

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 核技术

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 核技术俄罗斯

萨罗夫的“巨型科学”设施将是世界上独一无二且最强大的

下州长表示,位于萨罗夫的国家物理和数学中心(NCFM,联合创始人之一是国有企业 Rosatom)正在创建的巨型科学装置将成为世界上最强大的装置诺夫哥罗德地区,Gleb Nikitin,在教育马拉松知识期间。第一个在下诺夫哥罗德。因此,混合电子-光子计算系统将能够每秒执行 10 的 19 次方运算,新一代对撞机(带有伽马射线源的加速器复合体)比现有水平高一到两个数量级世界同类产品的辐射强度,极端光场研究中心的一种新的独特光源的功率将是瓦的 10 的 17 ... 2024-11-06 核技术俄罗斯

在银河系中心检测到破纪录的伽马射线

由于环境动荡,难以观测到的银河系中心有一个超大质量黑洞,周围环绕着不寻常的宇宙现象。最近,由洛斯阿拉莫斯国家实验室领导的一个国际研究小组通过探测从这个神秘区域发出的极高能伽马射线取得了重要发现。伽马射线是类似于光的电磁辐射形式,但能量更高。它们通常是由剧烈的宇宙事件造成的,例如超新星爆炸或以令人难以置信的速度发生的粒子相互作用。他们的研究对于理解宇宙中发生的过程极其重要。研究人员最近观测到了近百条能量超过 1... 2024-11-06 伽马射线

美国实验室合作加快材料检验

一种新算法显著缩短了核应用3D打印部件的检查时间,降幅高达85%,为更快、更安全地检查辐照材料和核燃料奠定了坚实基础,有望进一步加速新核技术的开发和部署。该算法由橡树岭国家实验室(ORNL)开发,利用机器学习技术快速重建和分析计算机断层扫描(CT)图像。ORNL首席研究员Amir Ziabari指出,该算法能够大幅减少检查所需的成本、时间和扫描次数,同时提高扫描的准确性。更短的扫描时间还意味着每次扫描的辐射剂量减少,提升了技术人员的安全性,并... 2024-11-06 核技术美国

NSTX-U装置重启取得重要进展,核心磁体第一象限构建完成

11月5日,Interesting Engineering刊文《US completes first key magnet for apple-shaped nuclear fusion reactor》,介绍了普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)已完成国家球形环面实验升级版(NSTX-U)核心磁体第一象限的复杂构建过程,实现了一个重要里程碑。PPPL正在组装两个高电流磁体,以创建环向场-欧姆加热线圈(TF-OH)束。这些磁体构成了NSTX-U的核心,这类似于苹果的核心。它们的设计目标是产生比其他大型球 2024-11-06 核技术

CERN 科学家证实锡 100 原子核中存在“双幻数”

CERN在锡稀有同位素——锡100的研究中翻开了新的一页,锡100含有50个质子和50个中子。它的有趣之处在于其独特的结构,确保了核心的稳定性。 Tin-100 只能在实验室条件下获得:它在自然界中不存在,因为它会在不到一秒的时间内衰变。在核物理学中,原子核中一定数量的质子和中子——2、8、20、28、50和82——被称为魔法。这意味着这样的原子核已经完全充满核壳并且高度稳定。它们具有良好的抗变形能力和较高的对称性。如果原子核中同时存在质... 2024-11-05 核技术

小堆推进液化天然气运输船概念设计

美国船级社(American Bureau of Shipping,ABS)发布报告《低碳未来之路-核能液化天然气(LNG)运输船概念设计》,以应对海上核能技术面临的挑战。这份报告探讨了先进核能技术在海上应用的潜力,并对标准LNG运输船上的小型模块化反应堆进行了研究。由于国际LNG贸易对全球能源安全仍然十分重要,因此对大型LNG运输船的需求不断增加。液化天然气储存在LNG船的大型低温储罐中,使天然气(主要是甲烷)保持在-165摄氏度左右的液态。LNG运输船的典型能... 2024-11-05 核技术美国

Focused Energy宣布在湾区建设最先进的激光聚变开发设施

10月23日,Prnewswire报道了Focused Energy的重磅消息,该公司计划在旧金山湾区建设一个最先进的激光聚变开发设施。该设施所在地将同时作为公司的美国总部,容纳世界先进的高能原型惯性聚变激光器,这对于开发商业化可行的聚变能和解锁无限、清洁的能源至关重要。Focused Energy首席执行官Scott Mercer表示,选择在湾区建设此设施是因为该地区拥有难以置信的人才库,同时公司与劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的国家点火装置(NIF)的科学家们合... 2024-11-04 核技术美国

悬浮偶极场磁约束迎来里程碑,OpenStar Technologies超导磁体制造完成

10月27日,位于新西兰惠灵顿的商业聚变公司OpenStar Technologies宣布,其计划建造的悬浮偶极场反应堆(LDR)的核心部件-超导磁体Junior已制造完成并开始通电测试,这也标志着悬浮偶极场聚变装置迎来了首个里程碑时刻。Junior重达半吨,呈甜甜圈形,由14个使用ReBCO超导体的非绝缘线圈组成,每个线圈缠绕长达100圈,交替使用高温超导胶带和焊膏层,然后将线圈放入温控烘箱中,以均匀分布焊料。为了保证质量,它们在液氮(77K)中进行了测试并使用FEM(有限元... 2024-11-02 核技术

法国企业合作开发超小型堆用数字孪生技术

日前,法国工程集团Asystem和微堆开发商Naarea宣布将成立联合实验室,致力于探索新兴和先进的数字技术,并将其整合至后者的数字孪生系统中。Naarea开发的超小型熔盐快堆将充分利用废旧放射性材料、钍和未使用的采矿废料等尚未开发的潜力。在开发出超小型堆(XSMR)后,该公司计划将其用于交通、农业、智能建筑等领域。Naarea预计到2030年制造出首批电功率40MWe、热功率80MWt的XSMR。2021年12月,Naarea宣布与Asystem签署合作协议,共同建设XSMR项... 2024-11-02 核技术

俄罗斯和白俄罗斯科学家开发出一种检测反中微子辐射的新方法

库尔恰托夫化学研究综合体发光和探测器材料实验室和中微子物理系的员工与来自白俄罗斯多个科学中心的同事一起开发了一种探测反中微子辐射的新方法。科学家们创造了一种探测器元件,由两种不同的发光材料组成:塑料和基于硅酸锂钙的新型闪烁体。此类探测器也称为 phoswich 探测器(源自英语单词phore和sandwich)。众所周知,反中微子与物质的相互作用极其微弱。供参考:在没有相互作用的情况下,其在钢中的射程比地球到太阳的距离大10万倍。然... 2024-11-02 核技术中微子俄罗斯
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