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技术装备

高能水下中微子望远镜预研工作取得重要进展

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

作为宇宙信使的X射线

文章重点介绍最有代表性的X射线源,包括中子星和黑洞X射线双星、超大质量黑洞和活动星系核、星系团,以及伽马暴、超新星和潮汐瓦解恒星事件等爆发天体。 2021-08-18 X射线宇宙射线伽马射线

化学所利用3D打印制备出仿生高效排盐太阳能蒸发器

太阳能海水淡化技术被认为是获取淡水资源可持续的方法之一。近年来,科研人员在太阳能蒸发器材料设计、水/蒸气/盐通道及光热调控方面展开研究,提高了蒸发器的蒸发速率和光热转换效率。 2021-08-17 3D打印

小小电子衍射仪就能看到“你的心”

德国电子同步加速器研究所(DESY)科学家建造了一个小巧的电子摄像机,它可以捕捉到物质内部、超快的动力学过程。该设备向样品发射短束电子,拍摄其当前内部结构的快照,是第一个使用太赫兹辐射进行脉冲压缩的电子衍射仪。 2021-08-17 德国电子同步加速器中心X射线衍射分析粒子加速器

研究离子液体萃取金属的机理

离子液体是完全由离子构成的有机溶剂,与传统的有机溶剂有很大不同。在这项研究中,科学家们研究了离子液体甜菜碱双(三氟甲基磺酰)亚胺从盐酸溶液中提取铟和铊的能力。 2021-08-17 核物理

关于在线X射线详细介绍

X射线是近几年才兴起的一种新型测试技术,这种技术就是截面成像技术和断层扫描CT技术两种又分为在线3DX-RAY和离线3D X射线。X射线技术己从以往的2D检验法发展到目前的3D检验法。 2021-08-17 X射线

沈阳生态所利用氮15在植物生长特性对沙化抗性与植物元素含量关联关系方面取得进展

中国科学院沈阳应用生态研究所土壤化学研究团队将氮15配对标记技术与植物全元素(12种)测定相结合,探究两种植物的生长特性如生物量、物种密度等对土壤贫瘠化的响应方式,及其与氮吸收特性、元素含量稳定性的关联关系。 2021-08-17 氮15

航天六院突破航天液体动力领域3D打印全流程技术

中国航天科技集团六院7103厂增材制造创新中心突破了航天液体动力领域3D打印全流程技术,实现了230余种复杂精密构件3D打印成型。 2021-08-17 增材制造3D打印

辐照法快速鉴别海水和淡水珍珠粉

采用钴60-伽马射线(装源100万居里)对海水珍珠粉和淡水珍珠粉进行辐照处理3h、6h、9h、12h和15h,观察珍珠粉颜色的变化,并检测实际辐照吸收剂量。结果表明,实际吸收剂量分别为3kGy、6kGy、9kGy、12kGy和15kGy。 2021-08-16 伽马射线

X射线物理学

X射线自1895年被发现以来,为科学研究提供了丰富多样的探测和分析手段。随着以同步辐射为代表的先进X射线光源的出现,X射线实验方法不断发展,已经成为推动前沿基础和应用科学研究突破的重要实验手段。 2021-08-16 X射线核物理同步加速器

乌克兰科学院研发出电子束3D打印设备

据乌克兰国家科学院网站报道,乌国家科学院巴顿焊接研究所研发出乌首个电子束3D打印设备。该设备由一个小型真空室、垂直移动平台、金属粉末进料和分料装置、最大功率为60kW的电子束枪以及高压电源组成。 2021-08-16 3D打印电子束辐照

核物理学家寻找质子颜色透明度的线索

质子存在于宇宙中每个原子的原子核中。在原子核内,它们紧紧地附着在相邻的质子和中子上。然而,有可能敲除尺寸较小的质子,这样当它们离开原子核时,它们与附近粒子的相互作用就会减少。这种现象称为颜色透明度。 2021-08-16 原子核核物理

这样高性能的在线式X射线检测设备,是你需要的吗?

在PCB检测需求中,虚焊检测是最为常见的,以虚焊检测为例。在线式X射线可以利用轨道接入生产线,实现全自动检测 自动上料,自动检测判断,自动分拣良品与不良品的目的,全程实现高产能的自动在线全检。 2021-08-16 X射线

X射线衍射分析揭示固体沥青与液态烃溶胀过程中的化学结构变化

中科院广州地球化学研究所、深地科学卓越创新中心博士生梁天,在实现分段溶胀实验的基础上,对不同溶胀率的样品进行X射线衍射分析,揭示了溶胀过程固体沥青化学结构的变化。 2021-08-16 X射线衍射分析

探索爆炸恒星中的核反应和铝-26起源

据外媒报道,来自萨里大学和密歇根州立大学(MSU) FRIB实验室的科学家们合作探索铝-26的起源。铝-26是一种罕见的同位素,为了解濒死恒星提供了一扇窗户。 2021-08-15 放射性同位素

光子对撞,还有多少效应是没被预言的?

最近,一个国际研究团队利用相对论性重离子对撞机,对高能光子对撞所产生的6000多对电子和正电子进行了详细分析,证明了他们可以只通过一个单一的步骤就将光直接转化为物质。 2021-08-14 相对论重离子对撞机高能物理
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