电子加速器
中国核工业历经六十多年的风雨历程,从无到有,从小到大,留存了大量具有历史意义的场所、设施、设备、基地以及生产工艺、企业精神等核工业文化遗产。
2022-06-02
回旋加速器
超导腔是加速器的“发动机”,在建和未来的大型加速器装置如对撞机、同步辐射光源、自由电子激光、中子源等无一例外地采用超导腔来加速电子、质子、重离子等各种带电粒子,因而,高品质因数(Q)和高加速梯度(Eacc)的超导腔成为了全世界加速器领域的研究热点,也是环形正负电子对撞机(CEPC)预研的加速器关键技术之一。
2022-05-29
对撞机
在法国和瑞士边界的深处,是人类进行过的最大规模、最雄心勃勃的实验。大型强子对撞机 (LHC) 是一种粒子加速器,它使用一个 17 英里长的环,内衬强大的磁铁,将带电粒子加速到接近光速,并以巨大的能量将它们碰撞在一起——通常高到足以复制当宇宙在大爆炸之后立即处于热致密状态。
2022-05-26
粒子加速器对撞机
在高能所“一三五”规划——“先进加速物理与技术研究”目标指引下,以及HEPS工程指挥部的全力协调和支持下,HEPS直线功率源系统和加速器中心直线组研究团队与国内公司合作,历时3年,克服了诸多技术瓶颈,掌握了固态调制器的多项核心技术,包括脉冲变压器物理设计和制作工艺、IGBT开关极限条件应用和保护技术、以及温度控制等。
2022-05-25
直线加速器
4月20日,中科院高能所高能同步辐射光源(HEPS)直线加速器加速结构通过现场测试验收,达到指标,满足设计要求。
2022-05-25
直线加速器
在第四次工业革命的背景下,智能技术和数字经济加速发展,带动创新资源流动和重聚。继土地、人力、资本、管理和技术之后,数据成为新的生产要素,形成新的创新模式。各国纷纷加快建设国际科技创新中心,希望在新技术革命和新经济浪潮中占据高地,汇聚全球资源,引领数字创新发展。
2022-05-24
粒子加速器对撞机
据欧洲核子研究中心官网近日报道,大型强子对撞机(LHC)上开展的大型重离子对撞机实验(ALICE)首次直接观测到了粒子物理学领域的一个基本效应——“死锥效应”,还直接揭示了粲夸克的质量。
2022-05-23
大型强子对撞机
他的团队正在建造近 2,500 个粒子探测器,这些探测器将在 2024 年至 2026 年之间的某个时间大型强子对撞机重新启动时使用。
2022-05-23
大型强子对撞机
欧洲核子研究中心粒子物理实验室的官员宣布,大型强子对撞机 (LHC) 在经过为期三年的维护和升级计划后已成功重启。
2022-05-20
对撞机
近年来,有两个设施上线,让天文学家能够接触到最高能量的伽马射线:西藏的大型高海拔空气淋浴天文台 (LHAASO) 和墨西哥的高海拔水切伦科夫天文台 (HAWC)。他们的数据使天文学家能够识别大约十几种可能的宇宙粒子加速器,称为Pevatrons。
2022-05-20
粒子加速器伽马射线
5月12日,中科院高能所高能同步辐射光源(HEPS)直线加速器完成了全线真空封接,进入直线加速器设备调试阶段。
2022-05-17
直线加速器
5月13日,由中广核技下属中广核达胜加速器技术有限公司(简称“中广核达胜”)为重庆市宇邦辐照技术有限公司(简称“宇邦辐照”)建设的2台10MeV-20kW直线加速器正式移交。宇邦辐照是中广核达胜的重要合作伙伴,该项目已是宇邦辐照向中广核达胜订购的第4、第5台加速器设备。
2022-05-16
直线加速器
这项研究采用的跨学科方法包括多组学和生物信息学以及CNPEM的粒子加速器。Murakami说道:“我不记得有任何研究结合了所有这些技术,包括使用同步辐射光(一种极亮的电磁辐射源,可以帮助科学家观察材料的内部结构)。在这项研究中,我们的分析从微生物群落一直钻到某些蛋白质的原子结构。”
2022-05-15
粒子加速器
十二年前,葡萄牙科英布拉大学投资了该国第一台回旋加速器,这是一种粒子加速器,用于生产被称为放射性药物的医疗药物的放射性同位素。放射性药物对于诊断和治疗癌症以及脑部和心血管疾病至关重要。该机器的引入意味着放射性药物可以在国内生产并供应该地区。
2022-05-12
回旋加速器粒子加速器
粒子加速器产生并加速原子和亚原子大小的带电粒子束,例如电子、质子和离子。它们不仅用于基础研究以提高对物质的理解,还用于与健康、环境监测、食品质量、能源和航空航天技术等相关的大量社会经济应用。
2022-05-11
粒子加速器
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