技术装备
由中国科学院高能物理研究所、中国海洋大学和中国科学院声学研究所等组成的科研团队,在中国科学院深海科学与工程研究所“探索3号”科学考察船和“深海勇士号”载人潜器的协助下,顺利完成高能水下中微子望远镜(HUNT)探测器单元样机的布放任务
02-04
头条
超安全核公司参与了核技术发展,不久前,它推出了名为EmberCore的产品。这将是一个基于放射性同位素的电源或一个核可充电陶瓷(NCC)单元,可以在没有外部电源的情况下产生热量和X射线。为了做到这一点,它在核反应堆内使用了带中子的同位素。作为一种罕见的特性,同位素及其充电水平可以调整,能量输出(热能、电能或X射线)也可以调整。这意味着EmberCore可以用于地球和太空的各种应用。
2023-04-03
放射性同位素X射线核安全核技术
当最后一个航空集装箱通过安检系统,测试结果出炉时,同方威视董事长、清华大学工程物理系核技术及应用研究所所长陈志强的脸上终于露出满意的笑容。
2023-04-03
工业CTPET/CT无损检测核技术核安保
日前,由中硼医疗自主研发的国内首个医用BNCT系统——极锋刀(NeuPex)注册检验启动会在厦门弘爱医院BNCT中心举行。本次启动会的召开,标志着我国首个拥有自主知识产权的加速器BNCT系统在注册上市和产业化发展道路上迈出关键一步。
2023-04-01
硼中子俘获治疗放射诊疗质子治疗
核废料的最终包装,需要最终焊接以密封运输容器。为确保这一过程安全、可靠且质量始终如一,促使开发了一种新的自动机械化方法。
2023-03-31
无损检测核废料处理
锕系元素高选择性分离是核燃料后处理领域的核心任务,但长期以来面临分离材料选择性低、容量低、稳定性差等难题。近日,原子能院放射化学研究所在锕系元素新型分离材料研究方面取得重要进展,成功开发了适用于强辐射场、复杂化学环境中对钚具有高选择性的新型双酰胺类分离材料,为我国锕系元素分离新工艺、新方法的建立提供了重要技术支撑,为我国后处理厂铀产品深度净化提供了新思路。
2023-03-31
放射性同位素
核燃料循环设施现场工艺中涉及较多的可燃物和易燃物,并可能伴随有放射性物质。一旦发生火灾事故,可能导致放射性物质释放,因此火灾事故通常作为核燃料循环设施典型事故而受到国际社会广泛关注,火灾事故机理、事故进程、事故预防与缓解等关键问题成为相关领域研究的焦点。
2023-03-30
放射性药物
“这个团队的知识和信誉赋予了有效整合仿星器相关技术的最新全球进步和交付核聚变发电厂的独特能力,而无需另一台昂贵的大型科学验证机。”
2023-03-29
技术装备
在超声波检测发现结合面多次反射波后,按照半波高度法确定脱胎面积,同时对轴瓦外表面巴士合金结合面进行了渗透检测,发现外侧结合面处约250 mm明显的脱胎迹痕显示,如图4所示。综合超声波检测与渗透检测结果,判定该轴瓦不合格。
2023-03-28
超声检测无损检测
与空间站同轨飞行的2米口径巡天空间望远镜预计2024年发射,空间站应用与发展阶段还将部署高能宇宙辐射探测设施,有望使中国空间光学天文巡天、空间暗物质搜寻和高能宇宙辐射探测达到国际先进水平。
2023-03-27
宇宙射线
P-Cure以色列首席执行官Marash评论道:“在现有治疗室中可以安装质子治疗系统这一可能性为P-Cure开辟了一个替代市场,我们坚信这是一个放射治疗新时代,P-Cure可以提供最具针对性的放疗方案。”
2023-03-27
放射诊疗质子治疗核医学
两项工作的共同特点是都利用了高速的多像素超导条带光子探测器(学术界通常称其为超导纳米线单光子探测器,SNSPD)。而在此前的1月26日,美国喷气推进实验室(JPL)报道了高精度高计数率的多像素新型超导纳米线单光子探测器,发表在《光学》(Optica)杂志上[3]。
2023-03-26
技术装备
BNCT是近年来国际肿瘤治疗领域最前沿的癌症靶向治疗技术之一,常用于头颈部肿瘤、黑色素瘤等癌症的治疗。源项参数是BNCT中子源参数的统称,包含中子能谱、γ能谱和不同辐射成分的空间分布。
2023-03-26
核技术
近日,原子核物理顶级期刊《Physics Letters B》在线发表了中国散裂中子源(CSNS)反角白光中子实验装置(Back-n)上的研究成果“1-300 MeV中子能区的232Th裂变截面测量”,该成果将有望助力国家“双碳”目标。
2023-03-23
中国散裂中子源核物理
另一类方法为无损检测方法,主要有冲击弹性波法、雷达法、超声波成像法、X射线法、红外热成像法和冲击回波法,以上方法在使用条件、检测精度、便利性等方面还存在各自的局限性。
2023-03-22
超声检测X射线检测无损检测
据美国加州大学欧文分校官网20日报道称,该校物理学家主导的“前向搜索实验”(FASER)首次探测到粒子对撞机产生的中微子,此前该团队曾观察到6个中微子之间的相互作用,此次新发现有望加深科学家对中微子的理解,还有助揭示行进较长距离与地球发生碰撞的宇宙中微子,为管窥遥远宇宙打开一扇窗。
2023-03-22
中微子流大型强子对撞机高能粒子流
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