粒子加速器
据美国趣味科学网站10月25日报道,科学家们最近首次启动了世界上最小的粒子加速器。这一微小的技术胜利——该粒子加速器与一枚小硬币差不多大——可能开辟广泛的应用领域,包括在人类患者体内使用微型粒子加速器。
2023-11-01
粒子加速器核技术
多用途辐照中心 (MIC) 在玻利维亚埃尔阿尔托核研究与技术中心 (CNRT) 正式启用。CNRT 是由 Rosatom 为玻利维亚原子能机构 (ABEN) 建造的。CNRT 的建设合同于 2017 年由 JSC GSPI(国家专业设计院,Rosatom 的一部分)和 ABEN 签署。CNRT正在海拔4000米的海拔高度上建设。开幕式还标志着玻利维亚第一座研究堆的反应堆容器安装。玻利维亚总统路易斯·阿尔贝托·阿尔塞·卡塔科拉和俄罗斯国家原子能公司总干事阿列克谢·利哈乔夫(通过视频链接)出席了仪式。
2023-11-01
核技术粒子加速器直线加速器放射性同位素医用同位素
硅芯片上的激光驱动粒子加速器是由两个独立的研究小组创建的。随着进一步的改进,这种介电激光加速器可用于医学和工业,甚至可以在高能粒子物理实验中找到应用。
2023-10-27
粒子加速器
传统的质子加速器,例如欧洲日内瓦CERN的大型强子对撞机,通过强射频波进行粒子加速。
2023-09-07
粒子加速器大型强子对撞机
值此中国科学院高能物理研究所(以下简称“高能所”)成立50 周年之际,很高兴应约写一篇有关高能所与中国科学院近代物理研究所(以下简称“近物所”)交流合作方面的文字。借此机会回首过往,一方面表示祝贺,祝贺高能所50 年来在粒子物理、粒子加速器和人才培养等方面取得的辉煌成就!
2023-08-18
粒子加速器粒子物理
由SCK CEN和IBA创建的比利时合资企业PanTera和TerraPower Isotopes,近日宣布,他们已经签署了一项战略合作协议,以提高锕-225(225Ac)的全球可用性,这是一种有潜力治疗多种癌症适应症的放射性同位素。两家公司将共同努力,增加225Ac 的近期产量,以支持正在进行的临床试验,并确保该放射性同位素的长期大规模供应,以满足日益增长的全球需求。
2023-07-10
放射性同位素粒子加速器质子治疗放射性药物
国际标准是促进国际贸易和技术交流的重要举措,国际标准化工作参与度是一个国家实力的综合体现。近日,中核集团国际标准化工作再次取得新突破。从国际电工委员会(IEC)获悉,由中核集团主导提出的粒子加速器工作组(IEC /TC45/WG20)获批成立。
2023-06-22
粒子加速器
在中国科学院近代物理研究所(以下简称“近代物理所”)兰州重离子加速器中央控制室,几十台显示屏24小时不间断闪烁着。其中的新一代加速器物理控制系统,可以实现对加速器的远程统一调控,还能广泛应用于其他国产重离子加速器装置,推动我国离子加速器控制软件在智能化、集成化、自主可控等方面取得新突破。
2023-06-04
重离子加速器粒子加速器
核子结构的研究和相关的加速器探测器技术是高能核物理界竞争非常激烈的研究领域,属于国际科学研究主流方向的前沿性研究。缪子离子对撞机作为新一代研究核子结构的超级显微镜,将揭示核子内部的胶子结构和性质,促进我们对色玻璃凝聚现象的理解,最终解开宇宙可见物质质量起源之谜。依托我国大科学装置及时建造缪子离子对撞机,是实现跨越式发展的一个历史机会,将有望推动我国的缪子物理和核子结构研究快速迈进世界前列。
2023-05-25
核物理粒子加速器离子加速器对撞机
开幕式上,董宇辉致欢迎辞,他表示:粒子加速器是高能所的根本与基石,实验室在各个大科学工程里发挥了非常重要的作用。目前实验室正在包括电子、质子加速器在内的各个方向上取得重要的进展,除了明确的科学目标的装置建设任务之外,发展与探索粒子加速物理与技术是未来可持续发展的基础。他希望本次学术年会上大家能在粒子加速物理与技术实验室的框架下,和包括合肥、上海、兰州、九院等国内的加速器团队一起,讨论未来我国加速器的需求,愿粒子加速物理与技术实验室发展得更好。
2023-04-24
粒子加速器粒子物理
当科学家们讨论粒子物理学的未来时,他们也在考虑地球的未来。作为斯诺马斯美国高能物理社区规划程序的一部分,一份白皮书详细介绍了建造和运行粒子加速器而影响环境的方式,以及减轻这些影响的办法。
2023-02-20
粒子加速器粒子物理
科幻照进现实。电影中行星发动机推动地球利用的是核聚变释放的能量,而HL-2M、HL-2A正是我国探索受控核聚变的重要装置,被称为“人造太阳”。其中,HL-2M装置是我国目前规模最大、参数最高的磁约束核聚变实验研究装置。前不久,它入选了“2022年度央企十大国之重器”。
2023-02-13
粒子加速器
早期对于微观世界的研究,通常是对天然的放射性物质或宇宙线进行观测。那时的科学家,会将微观尺度的现象放大至宏观可见的尺度,然后再进行观测——科学家们会使用能在一些射线中曝光的照片底片,或者使入射粒子在过饱和蒸气中形成一连串的电离原子作为凝结核,进而在粒子轨迹上形成一连串的雾气的“云室”等来观测微观粒子造成的现象,并通过分析这些微观粒子所留下的径迹的结构和形状来推测粒子的性质。
2023-02-09
粒子物理大型强子对撞机对撞机粒子加速器
在美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)和欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)上,科学家将金原子核或铅原子核加速到接近光速并对撞,高能喷注在碰撞中产生的微观亚原子液滴中传播并损失能量,这相当于提供了一个超声速的“音源”,接近光速的高能粒子可以激发出马赫波。
2023-02-08
粒子物理大型强子对撞机粒子加速器重离子加速器
加拿大核实验室 (CNL) 将与粒子加速器中心 TRIUMF 就核与材料科学与技术开展合作。CNL 和 TRIUMF 之间的谅解备忘录 (MOU) 确定了合作领域,包括联合研究项目的交付以及科学信息和设备的共享。
2023-02-01
粒子加速器
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