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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

天体物理学家首次观察到中子星合并过程中重元素的产生

丹麦尼尔斯·玻尔研究所的天体物理学家团队首次测量了两颗中子星合并后产生的辉光中的物质温度,并观察了原子核和电子形成原子的过程。这一发现使得确定这一极端事件的物理性质并解释比铁重的元素的起源成为可能。2017年,天文学家记录了AT2017gfo事件,该事件是两颗中子星合并的结果。这种罕见的现象被称为千新星,伴随着大量能量和物质的释放,是研究核合成过程(质子和中子形成新核)的理想实验室。回想一下,在两颗中子星或黑洞与中子星合并... 2024-11-02 核技术俄罗斯原子核

NPP Doza 已为 Zanton Medical Systems 公司完成 Fregat SRC 的安装

NPP Doza 工程支持部门的专家在 Zanton Medical Systems LLC 完成了 Fregat 自动辐射监测系统的安装和调试。这是一家新的俄罗斯医疗设备制造商,汇集了医学物理、放射学和视觉诊断方面的专家。该公司旗下企业生产的断层扫描仪用于诊断肿瘤。SRK弗雷加特外部链接,在新选项卡中打开 – NPP Doza 生产的最受欢迎的辐射监测系统之一。 Fregat 系统在俄罗斯各地的诊所、医院、癌症诊所、核与辐射医学中心运行。公司为医疗机构配备了自... 2024-11-02 核医学俄罗斯

汉福特场址完成放射性废液处理台架试验

据美国能源部环境管理办公室新闻网站10月29日报道,汉福特2000加仑废液贮罐处置项目已完成台架试验,试验的目的是示范地下贮罐内废液预处理后可送其他场址处置。台架试验倡议(TBI)示范项目利用安装在大型地下废液贮罐内的处理系统,去除 2000 加仑低放废液的铯和其他固体物质,可移除 98% 以上的放射性。经过处理的废物样本将被送往实验室进行检测,确保经过处理的低放废物符合得克萨斯州和犹他州进行安全运输和商业处置所需的限值。... 2024-11-01 放射性废物核废料处理美国

Gold Hydrogen在南澳大利亚取得了地球浅层氦-3的突破性发现,有望改变全球能源产业格局

10月30日,Gold Hydrogen在其位于南澳大利亚的拉姆齐项目中取得了氦-3的突破性发现,牛津大学已确认其存在于该地点的天然氦系统中。由于氦-3是一种对核聚变至关重要的稀有同位素,因此这一发现对于核聚变能源领域具有重要意义。该消息一经发出,还推动了Gold Hydrogen公司股价的大幅上涨,当天股价飙升至0.975美元,比前一交易日上涨了32.66%。突破性发现牛津大学的科学家们对拉姆齐项目钻探计划的样本进行了详细的同位素分析,发现Gold Hydrogen... 2024-11-01 核技术

科学家计算出轴对称偏振光涡旋激光器产生的伽马射线的空间分布

近日,日本国立自然科学院分子科学研究所的Yoshitaka Taira及其研究团队取得一项新进展。经过不懈努力,他们计算出轴对称偏振光涡旋激光器产生的伽马射线的空间分布。相关研究成果已于2024年10月30日在国际知名学术期刊《物理评论A》上发表。据悉,利用李纳-维谢尔势可以计算出高能电子发射的电磁辐射的极化特性和空间分布,这些特性由电子轨道的变化来表征。在涉及电子与激光相互作用的汤姆逊散射或康普顿散射中,电子的横向运动是由激光的... 2024-11-01 核技术伽马射线日本

库尔恰托夫研究所的科学家开发了一种利用 microRNA 诊断皮肤淋巴瘤的技术

谢切诺夫大学健康科学临床中心和库尔恰托夫研究所研究中心的科学家们通过研究 microRNA 表达,找到了一种提高蕈样肉芽肿早期诊断准确性的方法。蕈样肉芽肿是皮肤 T 细胞淋巴瘤(一种恶性肿瘤)的最常见形式,也称为 Alibert-Bazin 病。同时,在初始阶段,该疾病类似于慢性良性皮肤病;尽管使用了复杂的现代诊断方法,包括组织学、分子遗传学和其他研究,但在早期阶段的确定可能很困难。科学家决定通过研究病人血液中某些类型的 microRNA 的表达来... 2024-11-01 核医学

美国宇航局利用EQ-400为高光谱望远镜校准!

Energetiq Technology的LDLS™技术以其卓越的性能和可靠性,成为光学元件测试和校准的理想之选。在本篇应用说明中,我们将深入探讨美国宇航局戈达德太空飞行中心的科学家们为何青睐EQ-400 LDLS来校准高光谱望远镜上的探测器。这款望远镜将用于观测地球上的海洋,为科学研究提供宝贵的数据。监测全球浮游植物分布的NASA PACE任务EQ-400作为PACE任务的关键校准光源,该任务于2024年2月成功发射升空。PACE卫星搭载的海洋颜色仪器(OCI)是... 2024-10-30 核技术

Leo Cancer Care与日本QST医院达成研究合作

2024年9月24日,Leo Cancer Care与日本QST医院达成合作协议,测试其直立定位系统的可复制性和舒适性,以用于治疗癌症患者。QST医院于9月9日接收了Leo Cancer Care的直立定位系统样机,并将在接下来的两个月内开展一项研究。该计划将包括研究不同解剖部位的固定方式、监测患者舒适度,以及测量患者能否准确、重复地回到固定位置。QST医院总院长Hitoshi Ishikawa博士引用相关内容说到:直立定位系统在解决粒子治疗的多个技术问题方面具有巨大潜力... 2024-10-30 质子治疗重离子治疗

瑞士企业推出专用于数据中心的小堆

瑞士核能初创企业Deep Atomic日前发布专门面向数据中心的小型模块化轻水堆MK60设计方案。MK60单堆可提供6万千瓦电力输出和6万千瓦制冷能力,专门针对支撑云服务、加密货币运算和人工智能应用的现代数据中心需求设计。Deep Atomic表示,MK60采用模块化设计和工厂化生产方式,可有效降低成本并缩短部署周期,有助于在电网覆盖受限地区扩展数字基础设施。... 2024-10-30 核技术

泰雷兹回旋加速器创下等离子体加热新纪录

近日,泰雷兹公司的TH1507U回旋加速器在Wendelstein 7-X仿星器项目中取得了重要里程碑。该回旋加速器是为Wendelstein 7-X仿星器专门开发的,由泰雷兹公司与马克斯普朗克等离子体物理研究所合作完成。在360秒内,它以140千兆赫的频率实现了1.3兆瓦的射频总输出,创下了等离子体加热的新纪录。回旋管是一种高功率线性束真空管,通过强磁场中电子的回旋共振产生毫米波电磁波。在Wendelstein 7-X项目中,泰雷兹公司的回旋加速器为等离子体提供加热... 2024-10-30 核技术回旋加速器

科学家发现黑洞低质量X射线双星V404天鹅座是宽三重星系的一部分

近日,美国麻省理工学院的Kevin B. Burdge及其研究团队取得一项新进展。经过不懈努力,他们发现黑洞低质量X射线双星V404天鹅座是宽三重星系的一部分。相关研究成果已于2024年10月23日在国际权威学术期刊《自然》上发表。该研究团队报道了典型黑洞低质量X射线双星(LMXB)V404天鹅座其实是一个宽层次三重星系统的一部分,其中第三个天体距离内部双星系统至少有3500个天文单位(AU)。根据轨道配置,黑洞可能获得了小于5公里每秒的踢力,从而避免了第三... 2024-10-29 X射线宇宙射线

阿根廷提高放射性同位素出口能力

阿根廷国家原子能委员会 (CNEA – Comisión Nacional de Energía Atómica) 已启动一项分三阶段的计划,以增加放射性同位素产量,目的是获得剩余的出口。该计划的第一阶段正在进行中,将使产量增加 31%。放射性同位素是在埃塞萨原子能中心的 RA-3 研究反应堆中生产的。CNEA 生产的放射性同位素足以满足国内需求。目前,该公司已重组反应堆和相关生产工厂的工作,以产生剩余的放射性同位素用于 2024-10-29 核技术放射性同位素

我国“天籁”实验入选平方公里阵列射电望远镜“探路者”

我国用于开展暗能量射电探测的科学项目天籁实验,日前通过平方公里阵列天文台认证,入选平方公里阵列射电望远镜(SKA)探路者。SKA是我国参与建设的一项国际大科学工程,由位于澳大利亚的低频阵列和位于非洲的中频阵列组成,因接收总面积约1平方公里而得名,将在引力波研究、河外星系图谱绘制等领域发挥重要作用。目前,已有位于世界各地的多个射电望远镜被认证为SKA‘探路者’,这些探路者的最新发现,可为SKA提供新的科学探索机遇,它们的... 2024-10-29 天体物理

通过纳米放射增强剂NBTXR3,质子比光子免疫放疗获得了优越的抗肿瘤免疫应答

目前,光子放射治疗(XRT)由于它的成本效益和广泛的可及性主要用于临床实践。另一方面,尽管质子放疗(PRT)的成本较高,且主要在发达地区可获得性有限,但其副作用较少。有趣的是,大量临床试验表明XRT和PRT的治疗效果相同。最近的研究已经阐明了免疫放射治疗(IRT)的作用扩大-放射治疗和免疫检查点阻断的合并,这一进步推动了放疗的效用超越了局部肿瘤控制的范围,成为一种更全面的系统性疾病管理方法。已知电离辐射可诱导肿瘤细胞的免疫原性细胞死... 2024-10-29 核技术核医学放射医学

科学家提出辐射制冷解决方案,推动辐射制冷技术从实验室向产业化发展

在全球能源危机和气候变化的双重挑战下,辐射制冷技术作为一种创新的制冷方法,受到了来自制冷界和工业界的广泛关注。辐射制冷技术是通过控制物体表面的光学特性,使其能够反射太阳光热,并利用大气窗口向高空持续热辐射,从而有效降低表面温度,实现建筑、车辆、设备和个人穿戴衣物等在零能情况消耗下的冷却效果。该技术有望减少空调等冷却设备的能源消耗,降低室外设备因高温产生的损耗和风险,为应对全球气候灾难和提高能源效率提供了一种有前景... 2024-10-29 核技术
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