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
激光熔化沉积成形属于增材制造技术,可实现零件的近净成形,因具有较少的去除量且可避免使用模具和大型锻压设备,因此可显著降低航天领域大型金属构件的制造成本和周期。
2021-11-12
增材制造激光束熔化3D打印
在全尺寸粒子加速器中,当微波轰击电子时,电子沿着数公里长的路径飞行,将粒子加速到接近光速。
2021-11-12
粒子加速器美国加速器实验室
近一百年来,带电粒子加速器一直是基础物理学研究的核心工具。随着加速器发展到更高的能量以探测更小的成分,它们已经发展到巨大的规模。然而,最近,马里兰大学的研究人员使用强激光和等离子体在缩小加速器尺寸方面取得了重大进展。
2021-11-12
粒子加速器
工程师已经成功地使用核辐射而不是传统技术无线传输数字编码信息。无线电波和移动电话信号依靠电磁辐射进行通信,但在一项新的发展中,英国兰卡斯特大学的工程师与斯洛文尼亚的Jo?ef Stefan研究所合作,用 "快中子 "代替数字编码信息进行传输。
2021-11-11
放射性同位素
相对于铅和混凝土等其他屏蔽材料来说,钨合金屏蔽灌更适合用来储存核废料。这不仅仅是因为该合金具有环保、无毒和无放射性的优点,更是因为它的比重较高、硬度较大、刚性较强、耐腐蚀、抗氧化、耐磨损和耐高温等特点。
2021-11-11
放射性废物核废料处理
北京谱仪III国际合作组对中子的类时电磁形状因子进行了精确的测量,实验结果不仅解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题,还观测到了中子电磁形状因子随质心能量变化的周期性振荡结构。
2021-11-11
北京谱仪
在中国航天科技集团八院804所,一项契合批量生产模式的X射线快速检测系统,已成功应用于宇航型谱组批投产产品的X射线检测,检测产品总数近20000个,系统使用方便、编程便捷,原来需要183天完成的检测现在缩短至59天,效率同比提升209%!
2021-11-11
X射线无损检测
通过筛选分析大型强子对撞机(LHC)的粒子碰撞数据,研究人员得出了一个惊奇的结论 —— 紧凑型 μ 子螺线管探测器(简称 CMS)探测到,两个质子之间的单次碰撞不止能够产生一两个 J/ψ 粒子,而是达到了三个。
2021-11-11
大型强子对撞机
施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇天文学研究论文称,天文学家发现银河系的中心可能存在高能粒子加速器,以及一种抑制周围宇宙线海中的射线穿过其中心分子区域的屏障。这些发现或有助于人们理解宇宙线的起源。
2021-11-10
粒子加速器宇宙射线
拉索高海拔宇宙线观测站 (LHAASO),由国家发展改革委立项支持建设。中国科学家用了7年时间方才将它建成。这个全球独一无二的观测站,把人类与宇宙连在了一起。
2021-11-10
高能物理宇宙射线伽马射线
大型强子对撞机 ( HL-LHC )的高光度升级将大大提高 ATLAS 实验中的碰撞率。虽然为物理学家提供了探索宇宙中一些最稀有过程的机会,但大碰撞率带来了新的挑战——尤其是更高的辐射水平和更多的数据。
2021-11-10
大型强子对撞机
新加坡国立大学的科学家们共同领导了一项国际合作,以解决难以捉摸的 X 射线自由电子激光波阵面问题,为高通量、高分辨率、机器学习成像铺平了道路。
2021-11-10
自由电子激光X射线
近日,西南交通大学在增材材料疲劳性能评价方向取得重要进展,并在国际疲劳领域顶级期刊International Journal of Fatigue上发表学术论文。
2021-11-10
X射线同步辐射增材制造激光束熔化
无损检验技术的结果将有助于确定一条能查明导致电容器失效根本原因的途径。X光作为一种经常使用的无损检测技术可以检查电容器的内部结构及其任何异常状态。随着X光分辨率的改善和计算机运行速度加快,X射线无损检测设备成为了分析电容器内部结构的一种有益的工具。
2021-11-10
无损检测X射线装置X射线
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