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
近日,由合肥中科离子医学技术装备有限公司自主研制的240 MeV超导回旋质子加速器实现束流的顺利引出,标志着合肥国产医用超导回旋质子加速器再次取得重大技术突破。
2023-01-28
回旋加速器质子加速器
新设备缩小了最初的Orbitrap,同时将其与激光解吸质谱仪(LDMS)配对,后者尚未应用于地外行星环境。
2023-01-27
质谱仪
另外更为值得注意的是,就是我们第一次把X射线透视系统搬到天上去了,这样的话我们就可以在天上对材料的制备过程进行一个实时的观察,就相当于孙悟空的火眼金睛一样,它可以穿透一切。在天上微重力的情况下,看到我们材料生长的过程,这对我们材料的研究来说是非常重要的。
2023-01-23
X射线
全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),用来模拟太阳的核聚变反应,进而追寻人类的“终极能源梦”,被人们形象地称为“人造太阳”。
2023-01-23
技术装备
2023年1月13日,中科院高能所高能同步辐射光源(HEPS)最后一支屏蔽波纹管在HEPS增强器隧道完成安装,这标志着HEPS增强器真空系统已经完成了全部的隧道安装工作,下一步将进入真空调试阶段。
2023-01-19
高能同步辐射光源
中子谱仪利用中子与原子核的作用来进行物质微观结构和动力学的研究。如果把散裂中子源比做超级显微镜,每台中子谱仪都是一个“显微镜”。中子谱仪的工作原理如图1 所示,中子源产生的中子当做一束“光”,入射到科学家用户要研究的“黑盒子”样品上进行观测,中子将与样品内部原子核发生作用,中子探测器类似人的“眼睛”收集与样品作用后各方向出射的中子,最终通过散射中子方向、速度和自旋等的数据分析,获得样品内部原子和分子在哪里,以及如何运动等信息。
2023-01-19
中国散裂中子源
等离子体高温熔融技术是以等离子体炬为热源的废物处理技术,号称“危废终结者”,可广泛应用于放射性废物、化工污泥、医疗垃圾、焚烧飞灰等危险废物的环保处理。
2023-01-18
技术装备
利用高流强的可调太赫兹电子束,可跨越电子束辐射的低增益阶段,直接产生高功率相干太赫兹辐射;如何产生该电子束是核心关键问题,但迄今为止,电子束的频率调节范围仍十分有限。
2023-01-18
电子束
在世界上最大的实验性聚变反应堆——正在法国建设国际热核聚变实验堆(ITER),“中断”,即突然终止高温等离子体的磁约束,是一个悬而未决的重大问题。作为应对之策,中断缓解技术,即当检测到等离子体不稳定的迹象时可以强制冷却等离子体的技术,是世界范围内一个密集研究的课题。
2023-01-18
技术装备
美国国家航空航天局 (NASA) 批准了罗切斯特理工学院的一个项目,该项目旨在开发一种核动力源,其大小是目前用于行星任务的核动力源的十分之一,这可能会见证新一代深空立方体卫星的诞生。
2023-01-18
放射性同位素
激光聚变是一种通过激光产生核聚变的技术,主要手段是用高功率激光照射含有氘和氚的燃料靶丸。上述滨松光子的研究中,激光聚变需要能量高达1 MJ的脉冲激光器以10Hz的高重复频率辐照聚变燃料。为了实现这一目标,滨松光子的研究人员们着手开展研究和开发使用激光放大器的高能、高重复率脉冲激光系统,其中激光介质由LD模块泵浦,并由氦气高效冷却。
2023-01-18
技术装备
1月16日,兰州碳离子治疗系统临床试验治疗阶段工作圆满完成,“验证兰州碳离子治疗系统有效性和安全性临床试验”项目由兰州科近泰基新技术有限责任公司申办、甘肃省人民医院承担。
2023-01-18
技术装备
近日,原子能院核安全研究所项目团队针对强辐射场环境智能装备应用,成功研制出国内首款MGy(兆戈瑞)级抗辐射三线译码器芯片,是宇航级芯片抗辐射总剂量1kGy的1000倍,达到了国内领先、国际先进水平,满足了强辐射场环境工作的智能装备对该功能芯片的抗辐射加固需求,同时也为其他功能芯片的抗辐射加固奠定了研究基础,提高了核工业智能装备和系统在强辐射环境下的可靠性和安全性。
2023-01-18
辐射剂量辐射防护材料
2023年1月12日上午,中国散裂中子源(CSNS)高能直接几何非弹性中子散射飞行时间谱仪(高能非弹谱仪)成功出束,开始带束调试,初步获得了与设计相符的中子能谱及单色化的入射中子,标志着谱仪设备研制与安装的成功。
2023-01-17
中国散裂中子源
增强器是高能同步辐射光源(HEPS)加速器的重要组成部分,周长约454米,主要负责将电子束流从500MeV加速到6GeV,同时在6GeV时接受储存环引出的束流并完成电荷积累,在满足引出的条件下,适时将束流引出并注入至储存环。增强器采用4重对称的FODO磁聚焦结构,弧区包含132个预准直单元(包含磁铁、真空和束测设备)、128块二极磁铁,直线节包括注入引出设备、高频、磁铁、真空和束测设备等。
2023-01-16
高能同步辐射光源
阅读排行榜
娄烦县|
琼海市|
平乐县|
彭州市|
金沙县|
瑞昌市|
灵山县|
平邑县|
西吉县|
宁夏|