核物理新聞
2025年8月24日至29日,國際加速器物理學校:線性加速器(SHUF-2025)在莫斯科州韋爾比爾基村舉行。為期一周的培訓中,年輕科學家和專家既能聆聽帶電粒子加速器物理和技術領域頂尖專家講座,又能通過實踐課程和項目工作將所學知識付諸實踐。此次活動由俄羅斯聯邦核研究與核物理研究所高能物理實驗室、核問題實驗室和青年科學家與專家協會(AYSS)在國立核研究大學莫斯科工程物理學院支持下舉辦。直線加速器是學校核心主題,它是開展廣泛研究的重要...
2025-08-29
8月24日塔斯社消息,俄羅斯科學與高等教育部長瓦列里·法爾科夫高度評價俄中熱核物理學家合作成果,即中國研制出世界上第一臺實驗性超導托卡馬克裝置(EAST),俄羅斯政府的Telegram頻道對此進行了報道。聲明稱,教育和科學部部長參觀了位于合肥的中國科學院等離子體物理研究所,該所是熱核研究領域的世界領先科學中心。瓦列里·法爾科夫對該研究所在熱核研究領域取得的成果表示祝賀,并指出發展伙伴關系對兩國互利共贏具有重要意義。伊夫林·普...
2025-08-26
近期,中國科學院近代物理研究所與北京航空航天大學聯合研究團隊在蘭州第二條放射性束流線(RIBLL2)上建成新的實驗終端,并實現了中等質量區束流碎裂產物的清晰鑒別。相關成果發表在《科學通報》(Science Bulletin)上。上世紀八十年代以來,隨著放射性核束實驗技術的興起,核物理研究迎來了新機遇。過去幾十年間,世界范圍內建成了多臺放射性核素分離裝置,例如德國亥姆霍茲重離子研究中心的FRS、法國重離子加速器國家實驗室的LISE、日本理化學...
2025-08-23
在加速器運行中,帶電粒子需在深真空(約相當于地球到月球一半距離的真空)環境中運動。若真空條件不佳,電子會高速與殘留氣體原子碰撞,在真空室壁散射消亡,導致電子束壽命縮短、加速器周圍輻射背景增加。為確保裝置設計參數,加速器真空室真空度須比普通房間低12個數量級。為此,同步加速器儲存環將安裝800臺由俄羅斯科學院西伯利亞分校布德克爾核物理研究所(INP SB RAS)與Optikon有限責任公司、AO Polema粉末冶金廠專家共同研發制造的吸氣泵(...
2025-08-23
科學家們已成功完成伽馬射線能量跟蹤陣列(GRETA)的研發工作。GRETA作為世界上最強大的伽馬射線探測器,有望給核物理學領域帶來重大變革。該探測器由美國勞倫斯伯克利國家實驗室研發,即將運往密歇根州立大學稀有同位素束流裝置(FRIB)進行安裝并開展首次實驗。GRETA如同原子核顯微鏡,能以前所未有的精度探究原子核結構,有助于解答恒星如何產生重元素、宇宙中物質為何比反物質多以及原子穩定性極限等基本問題。它拓展了人類對自然的認知,還...
2025-08-16
高亮度、高圓偏振度的γ射線是探索粒子物理、核物理、天體物理等領域前沿奧秘的利器,同時在材料科學、醫學等領域具有重要應用。近日,原子能院核物理研究所(以下簡稱物理所)與西安交通大學物理學院(以下簡稱物理學院)合作,在強激光驅動的γ射線產生研究方面取得重要進展,基于非縱向自旋極化電子束,提出在強非線性康普頓散射條件下產生高亮度、高圓偏振度γ射線的新方案,有望應用于光核物理、材料物理、真空雙折射效應觀測...
2025-08-06
7月31日消息,俄羅斯科學院西伯利亞分院布德克核物理研究所(INP SB RAS)的專家為NICA對撞機的電子冷卻系統(ECS)開發出一種獨特的螺線管,該對撞機用于研究致密重子物質的特性。NICA對撞機中,離子束相互碰撞,離子束越聚焦、致密,碰撞越有效。電子冷卻系統通過注入冷電子帶走離子部分熱能來壓縮離子束,而螺線管是ECS磁系統的核心部件,已獲專利。這是世界上首臺可同時獨立連續冷卻兩束離子束的裝置,能大大加快實驗速度,其復雜設計由40,000多個零...
2025-08-04
據最新一期《自然》雜志報道,德國馬克斯·普朗克核物理研究所(MPIK)的研究團隊,僅用一個質量不到3公斤的小型探測器,成功探測到中微子散射效應,在中微子探測領域邁出了關鍵一步。瑞士萊布施塔特反應堆內CONUS+探測器的位置和尺寸。圖片來源:德國馬克斯·普朗克核物理研究所中微子是極其難以捉摸的基本粒子。由于中微子與物質的相互作用極微弱,相關實驗往往需要動輒上千噸的大型設備。此次研究基于MPIK正在推進的CONUS+實驗。早期的CONUS實...
2025-08-02
俄羅斯物理學家近日提出一種用于中子記錄的閃爍玻璃制造技術,可實現工業規模生產且在俄具備可行性。相關研究成果發表于《粒子與核物理學》雜志,該技術將應用于核電工程、醫學及輻射監測系統等領域。閃爍玻璃是一種能使電離粒子(如γ量子、α粒子和β粒子)產生閃光的材料,常用于輻射探測器以記錄和測量粒子能量。此次研發的閃爍玻璃基于同位素鋰-6,其作為吸收劑可將中子轉化為帶電粒子。研究團隊提出了一種無需高科技設備...
2025-07-28
近日,原子能院核數據重點實驗室在核裂變微觀理論研究領域取得突破性進展,首次將傅里葉形狀參數化方法引入協變密度泛函理論體系,有效克服了傳統球諧函數展開方法在描述大形變及碎片分離組態時的局限性。 相關成果發表在國際知名物理期刊《Physics Letters B》(《物理快報B》),論文第一作者為原子能院核物理研究所博士研究生李澤宇,通訊作者為核物理研究所陳永靜研究員和西南大學李志攀研究員。基于球諧函數參數化(左)和傅里葉形狀參數化(...
2025-07-27
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