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
SLAC实验室的新设备实现了拍瓦系统与X射线自由电子激光的配对,有望为极端物理研究提供更多的可能,助力热稠密等离子体、天体物理学和行星科学的研究。
2021-10-10
X射线美国加速器实验室
2021年度诺贝尔物理学奖一半颁给了意大利理论物理学家Giorgio Parisi(乔治·帕里西),表彰他“发现了从原子到行星尺度的物理系统中无序和涨落的相互作用”。
2021-10-09
粒子物理原子核
宇宙是由什么构成的,它是如何开始的? 在过去的几十年里,耶路撒冷希伯来大学的拉比诺维奇教授一直在寻找此类问题的答案。
2021-10-09
大型强子对撞机欧洲核子研究中心
木质素结构的高度复杂性对可靠提取并解读其氧同位素组成(18O/16O)信号中的植物生理与习性、气候与环境、大气化学、木质素合成与代谢信息等形成巨大挑战。
2021-10-09
同位素分析
西北大学的研究人员分析了从东冰岛边缘收集的古代沸石标本,发现沸石以一种完全意想不到的方式分离钙同位素。钙以具有不同质量的多种同位素形式出现。
2021-10-09
同位素分析
如今,团队原创研发的复杂口腔修复体人工智能设计软件、3D打印工艺设备和仿生氧化锆材料,已经可以让“数字化义齿”的修复,变得高效、舒适而美观。
2021-10-09
3D打印
近日,依托中国锦屏深地核天体物理实验(JUNA)装置,基金委重大项目JUNA合作组对关键核天体反应19F(p,αg)16O进行了反应截面的直接测量。《物理评论快报》审稿人认为:“实验结果对解释宇宙中悬而未决的氟超丰问题具有根本意义”,这标志着我国深地核天体物理研究将进入一个新的阶段。
2021-10-09
伽马射线宇宙射线
日前,德国Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf研究所(HZDR)和慕尼黑大学(LMU)进行了两项互补性实验,首次结合两种不同的等离子体技术,构建新型混合加速器。
2021-10-08
粒子加速器
有机物一直认为并非是制备闪烁体的优良材料,因为组成有机物的原子大多为轻原子,其X射线吸收效率不高。然而近日的科研结果一举打破了有机物不适用于闪烁体的陈见。
2021-10-08
X射线
生态系统氮输入量增加的背景下,草地物种组成与氮循环关键过程发生剧烈变化。自然丰度碳、氮稳定性同位素被广泛用于指示碳、氮循环,然而较少研究尝试利用两者指示植物群落物种组成变化、植物-微生物氮偏好与竞争状况。
2021-10-08
稳定同位素氮15
国际原子能机构科学家正在使用全球同位素数据库来揭示温度和降雨量之间的动态变化。他们在世界各地发现了巨大的差异,泰国曼谷的大雨源于蒸发的海水,而在开普敦,降雨源于强风暴和混合水源。
2021-10-08
国际原子能机构同位素分析
近期,科研团队在嫦娥五号月球样品研究方面取得重大进展,团队对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、元素、同位素分析,证明月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动,为完善月球演化历史提供了关键科学证据。
2021-10-08
同位素分析
科学家们已经合成了四种放射性元素--钍、铀、镎和钚的四氟化物粉末。这四种元素是锕系元素,是一系列的重金属和放射性核素。
2021-10-08
放射性核素
美国能源部(DOE)阿贡国家实验室的物理学家开发了开创性的理论来计算以光速行进的质子内部发生的事情。
2021-10-08
粒子加速器
核技术和同位素技术可以帮助我们更好地了解我们生活的世界。我们通过这些技术收集的数据可以改进基于科学的决策,包括与气候变化相关的决策。
2021-10-08
核技术放射性同位素稳定同位素
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