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核分析技術

輕反原子核或能在銀河系中穿越很長距離 助尋暗物質(zhì)

為探索反原子核與物質(zhì)的相互作用,論文作者團隊、歐洲核子研究中心(CERN)的ALICE合作組對氦-3(氦的一種穩(wěn)定同位素)原子核的反粒子進行分析,研究人員利用大型強子對撞機(LHC)的粒子對撞產(chǎn)生反氦-3原子核,再讓這些反原子核與ALICE探測器中的物質(zhì)相互作用,讓它們消失。 2022-12-13 粒子物理核物理原子核

IAEA|國際原子能機構對南烏克蘭核電廠進行安全訪問

國際原子能機構 (IAEA) 對南烏克蘭核電站 (SUNPP) 進行了核安全和安保任務,因為它正在加緊努力,幫助防止該國當前武裝沖突期間發(fā)生核事故。 2022-12-08 核安保核安全技術安全檢查

魏龍 李海波榮獲2021-2022年度中國物理學會獎

近日,經(jīng)中國物理學會各項物理獎評選委員會評審,中國物理學會物理獎基金委員會審議,決定授予中國科學院高能物理研究所魏龍研究員“2021-2022年度中國物理學會吳有訓物理獎”(原子核物理);授予中國科學院高能物理研究所李海波研究員“2021-2022年度中國物理學會王淦昌物理獎”(粒子物理和慣性約束核聚變)。 2022-11-28 粒子物理核物理原子核

新的原子能機構中子設施提供首次實踐培訓

在許多方面,中子是神秘的。它們無處不在,存在于所有元素的核心中。然而,它們可能難以檢測:與質(zhì)子或電子不同,它們不帶電荷,當通過放射性衰變或核反應釋放時,中子可能具有破壞性并使物體具有放射性。了解什么是中子以及如何探測中子是任何國家和平核計劃的基礎,因此國際原子能機構正在努力通過中子培訓幫助加強核能力建設。 2022-11-25 核物理中子活化分析中子衍射

核裂變——未盡的探索

1939年2月,Meitner與Frisch首次揭示了鈾原子核像液滴一樣發(fā)生了分裂[1],并用fission這個詞來描述核裂變。更重要的是,他們基于玻爾的液滴模型估算出一次核裂變會釋放約200 MeV的能量。 2022-11-25 核物理原子核

什么是核能?核能科學

核能是從原子核釋放的一種能量形式,原子核由質(zhì)子和中子組成。這種能量來源可以通過兩種方式產(chǎn)生:裂變——當原子核分裂成幾個部分時——或聚變——當原子核融合在一起時。 2022-11-16 核物理原子核

原子核裂變的發(fā)現(xiàn):歷史與教訓——紀念原子核裂變現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)60周年

原子核裂變現(xiàn)象,作為本世紀的一項偉大發(fā)現(xiàn),其科學意義以及對于人類社會的深刻影響早已得到充分評說。 2022-11-11 原子核核物理

HEPS首批X射線拉曼散射譜儀分析晶體完成在線測試

近日,中科院高能所自主研制的球面彎曲分析晶體取得突破性進展,助力高能同步輻射光源(HEPS)高能量分辨譜學線站建設。 2022-11-02 X射線衍射分析X射線

高能X射線“照亮”3D打印堅固17-4 PH不銹鋼的研發(fā)之路

來自美國國家標準與技術研究院 (NIST)、威斯康星大學麥迪遜分校和阿貢國家實驗室的一組研究人員借助同步加速器X射線衍射(XRD)技術,成功確定了17-4鋼的成分配比,這一新發(fā)現(xiàn)可以幫助17-4 PH不銹鋼零件的生產(chǎn)商通過3D打印來降低成本,并提高制造靈活性。 2022-10-26 X射線衍射分析

中子——點石成金的魔法炮彈

20世紀50年代,天體物理學家Burbidge夫婦、Fowler、Hoyle(B2FH)和Cameron等根據(jù)太陽系原子核豐度的觀測結果和原子核的殼模型,分別提出了宇宙中“讓鐵變成金的魔術”——中子俘獲過程。 2022-10-24 原子核核物理

科學家利用嫦娥五號返回樣品糾正月球晚期玄武巖的遙感光譜解譯

該研究團隊通過對返回月壤樣品開展實驗室光譜和X射線衍射分析,與以往獲取的月球樣品進行對比,并結合電子探針分析的數(shù)據(jù)結果,證明嫦娥五號月壤的光譜特征主要由富含富鐵高鈣輝石引起,而非富含橄欖石所致。 2022-10-20 X射線衍射分析

在“自然”中:粒子在小核中以不同的方式選擇配對伙伴

這種類型的雙核子短程相關測量的一個挑戰(zhàn)是捕捉所有三個粒子。然而,希望未來的測量能夠捕捉到三個核子的短程相關性,以便更詳細地了解核內(nèi)發(fā)生的事情。在短期內(nèi),阿靈頓是另一項實驗的聯(lián)合發(fā)言人,該實驗正準備在 CEBAF 進行額外的短程相關性測量。該實驗將測量一系列輕核的相關性,包括氦、鋰、鈹和硼的同位素,以及許多中子與質(zhì)子比不同的較重目標。 2022-10-13 粒子物理原子核

2022諾獎 | 新量子時代!

John Clauser使用鈣原子,在他借助一種特殊的光照亮粒子后,鈣原子可以發(fā)射糾纏光子。他在兩邊分別安置了一個過濾器,來測量光子的偏振。經(jīng)過一系列測量,他能夠證明它們違反了貝爾不等式。 2022-10-04 原子核粒子物理

中華文明探源研究成果“上新”:測年技術獲突破,生業(yè)經(jīng)濟區(qū)域差異大

同時,項目組使用了多種分析檢測手段,如X射線衍射、傅里葉變換紅外光譜和碳穩(wěn)定同位素分析等技術,與碳十四測年相結合,采用貝葉斯統(tǒng)計和核密度估計法對測年結果進行分析,綜合分析考古遺存年代,對重點遺址的關鍵時間節(jié)點探索有了新的認識,尤其是在石峁與三星堆遺址的測年工作中取得了重大突破。 2022-09-29 X射線衍射分析穩(wěn)定同位素比率分析

物理學家觀察到預期之外的鏡像核子對

組成原子核的粒子,質(zhì)子和中子被統(tǒng)稱為核子。物理學家們之前已經(jīng)探索了從碳(有12個核子)到鉛(有208個核子)等各種核子的激烈雙核子碰撞。質(zhì)子-中子碰撞占所有碰撞的95%以上,質(zhì)子-質(zhì)子和中子-中子碰撞占其余5%。 2022-09-29 粒子物理原子核
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