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
3D打印彩色砂岩多用于展示人像、卡通人物玩偶、建筑模型及其他室内展示等,使用技术多为3DP(黏合物喷射)技术,将粘黏剂混合注入打印材料粉末中进行凝固成型。
2021-08-25
3D打印
据近日发表在《天体物理学杂志》上的最新研究,来自日本名古屋大学的天文学家首次成功地量化了超新星遗迹中宇宙射线的质子和电子成分。根据对射电、X射线和伽马射线辐射的最新成像分析,宇宙射线发出的超高能伽马射线中至少有70%是由质子造成的。
2021-08-25
伽马射线宇宙射线
首次实验证明了电离辐射(伽马射线和电子束)能够有效杀灭新型冠状病毒,获取了辐照剂量与病毒灭活之间的定量关系; 并在P3实验室验证了低能电子束辐照杀灭新冠病毒的可行性和可靠性。
2021-08-25
伽马射线电子束辐照核技术
科学家们正在努力提高X射线技术的图像分辨率。其中一种方法是X射线断层扫描,它能够对材料的内部进行非侵入性成像。
2021-08-25
X射线
劳伦斯-利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家们与普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)合作,设计了一种新型X射线晶体光谱仪,对国家点火设施(NIF)实验产生的高能量密度(HED)物质的一个挑战性特征进行高分辨率测量。
2021-08-25
X射线
人类要怎样才能在火星上生活?当然,第一步是成功地把人送到红色星球上。一旦到了那里,宇航员将面临一项可能更加困难的任务:弄清楚如何在一个与地球有巨大差异的环境中生存。一项新的研究表明了其中的一个挑战--地球上的植物在暴露于火星上预期的辐射水平时生长得并不理想。
2021-08-24
宇宙射线伽马射线
据华盛顿消息,美国宇航局的一组研究人员开发了一种技术,可以预测国际空间站 (ISS) 上未来探索任务的辐射风险。
2021-08-24
宇宙射线伽马射线辐射监测
恒星和星系会释放出电磁辐射波,根据波长可以分为若干组。从最短的波长到最长的波长,这些组分别为伽马射线、X射线、紫外光、可见光、红外光、微波、以及无线电波。
2021-08-24
X射线伽马射线
来自瑞典的研究人员研发了一种新的金属丝激光逐滴增材制造技术,发现在金属丝上可能有不同的激光液滴生成模式、 可借助反冲压力控制液滴分离、并使用高速成像测量液滴分离方向,液滴落在熔池上会诱导更好的附着和工艺稳定性。
2021-08-24
增材制造
由于化石燃料不含14C(14C半衰期:5730 ± 40年),而现代生物质的14C丰度与当前大气的14C丰度一致,因此,通过测量大气中含碳物质的14C,能可靠估算化石燃料燃烧对大气碳质组分的贡献。
2021-08-24
放射性同位素
同位素示踪所利用的放射性核素或稳定性核素及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。
2021-08-24
放射性同位素稳定同位素
据外媒报道,超光X射线源(ULX)在直接正面观测时很容易被发现,但是如果它们的方向稍微远离地球,它们就可能被隐藏起来。
2021-08-23
X射线
最新的缪子反常磁矩实验测量结果与标准模型理论预言偏离4.2σ,提供了新物理存在的重要证据。然而要确认新物理的存在,实验和理论还需要进一步提高精度。运行在量子色动力学微扰与非微扰过渡能区的北京谱仪实验能够约束缪子反常磁矩理论计算中最重要的误差来源——强相互作用的修正。
2021-08-23
北京谱仪高能物理
位于伯克利实验室先进光源(ALS)的分子生物学联盟的领导人Jay Nix在研究的早期阶段利用ALS的光束线和SLAC的斯坦福同步辐射光源的光束线对幸存者衍生的抗体样本进行X射线晶体学研究。
2021-08-23
伯克利实验室X射线同步辐射光源
20世纪初同位素的发现标志着物理学史上的一个关键时刻,并导致了对原子核更精细的理解。同位素是周期表中某一特定元素的 "版本",其质子数量相同,但中子数量不同,因此质量不同。
2021-08-23
原子核同位素分析
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