离子新闻
两枚铀核碰撞产生的带电粒子轨迹艺术图与相对论重离子对撞机 (RHIC) 的 STAR 探测器草图重叠。图中放大的入射铀核沿光束方向收缩,展示了接近光速传播的效果。通过分析许多此类碰撞产生的粒子流模式,科学家可以重建原始碰撞核的形状。图片来源:复旦大学张春建和石溪大学贾江勇科学家利用高能重离子碰撞作为有力的工具来揭示原子核结构的复杂细节,为各个物理学领域提供具有广泛影响的见解。科学家们开发了一种新技术,利用相对论重离子对撞...
2024-11-20
铅离子-铅离子对撞艺术图。图片来源:ATLAS合作组据欧洲核子研究中心官网16日报道,大型强子对撞机(LHC)超环面仪器实验(ATLAS)合作组报告称,他们在铅离子-铅离子对撞中观察到了顶夸克。这一结果的统计显著性为5倍标准差,达到了粒子物理学宣布某一研究为发现所需标准。研究团队表示,这是首次在原子核相互作用中观察到顶夸克的产生,为研究夸克-胶子等离子体(QGP)打开了一扇新窗户。理论认为,在宇宙大爆炸后的极短时间内,QGP曾短暂地主宰整个宇...
2024-11-20
科研人员利用兰州重离子加速器(HIRFL)对酵母进行重离子辐射处理,结合多组学方法识别并验证了与脂质代谢相关的关键基因ALD4
2024-11-20
11月14日,2024第十六届中国医药企业家科学家投资家大会在成都高新区开幕,其中在当天举行的分会场核药创新论坛上,成都天府国际生物城核医疗产业发展规划正式发布。按照规划,到2030年,将全方位构建起产业基础扎实、优势突出、产业链完整、价值链提升的核医疗产业体系,天府核医疗特色产业园总体核医疗产业规模达到100亿元。园区将依托区位优势、创新优势、产业优势,以质子重离子治疗为牵引,以放射性药物产业为主导,聚焦医用同位素、放射性药物...
2024-11-19
近日,复旦大学马余刚院士团队和纽约州立大学石溪分校贾江涌教授团队合作在RHIC-STAR国际合作组首次基于高能重离子碰撞方法成像原子核结构并取得重要突破。这项突破不仅对研究极端物态夸克胶子等离子体的性质至关重要,还为跨能量尺度研究原子核结构信息提供了新颖和独立的实验测量手段。相关研究成果于北京时间11月7日以Imaging Shapes of Atomic Nuclei in High-Energy Nuclear Collisions(在高能核碰撞中对原子核的形状进行成像)为...
2024-11-15
研究团队合影,从左到右分别是Verena Mitterauer、Matthias Willensdorfer 博士、Matthias Hoelzl 博士、Wolfgang Suttrop 博士近日,马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)研究团队在ASDEX Upgrade托卡马克装置上进行共振磁扰动(RMP)抑制边界局域模不稳定性(ELM)的实验过程中,用高时空分辨的电子回旋辐射诊断,在等离子体边界台基的顶部区域,首次清晰地观测到小磁岛的形成,为磁岛导致ELM抑制的理论提供了关键的实验证据。该项研究成
2024-11-14
在全球核聚变竞赛中,量子动力学公司(QKC)最近创下了一项令人瞩目的记录。ACCESSWIRE2024年11月5日发布了《New World Record in Nuclear Fusion Research》。该公司在核研究领域实现了一项被认为是不可能的成就,不仅在等离子体聚变温度上达到了前所未有的水平,而且在处理放射性废水方面取得了重大突破。本文将详细介绍QKC的这一科学壮举及其对全球能源和环境的深远影响。一、QKC的核聚变突破量子动力学公司(QKC)在对放射性废水进行的两...
2024-11-08
JINR 核反应实验室的科学家与俄罗斯、哈萨克斯坦和中国科学中心的同事合作,研究了新核227 Pu(钚-227)及其子产物的放射性衰变特性。首次获得的钚原子核半衰期值与理论预测和现有分类学非常吻合。这项研究是在 FLNR JINR 进行的,使用基于超重元素工厂的完全聚变反应 GRAND 的气体填充分离器,该工厂允许在具有创纪录强度的多电荷48 Ca 离子束上进行实验达到10μA·颗粒。为了记录反冲核及其衰变产物,使用了 GABRIELA 检测系统,该系统是为...
2024-11-07
事件显示显示器显示在爱丽丝,cms和lcb探测器中的铅铅碰撞。大型强子对撞机(LHC)就像一个非常强大的厨房,其设计是为了烹饪宇宙中最稀有和最热的食谱,比如 夸克-胶子等离子体 大爆炸后不久就存在的物质状态。虽然大型强子对撞机主要是碰撞质子,但它每年会碰撞重离子--比如铅原子核--这是制备这种物质的关键成分。 原汤 .今天上午11时13分,在大型强子对撞机上开始了一个新的重离子运行,将含有208个中子(82个质子和126个中子)的铅离子...
2024-11-07
11月5日,Interesting Engineering刊文《US completes first key magnet for apple-shaped nuclear fusion reactor》,介绍了普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)已完成国家球形环面实验升级版(NSTX-U)核心磁体第一象限的复杂构建过程,实现了一个重要里程碑。PPPL正在组装两个高电流磁体,以创建环向场-欧姆加热线圈(TF-OH)束。这些磁体构成了NSTX-U的核心,这类似于苹果的核心。它们的设计目标是产生比其他大型球
2024-11-06
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