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技术装备

国产高端医疗装备再提速!中科离子质子加速器创最短交付纪录

近日,合肥中科离子医学技术装备有限公司在超导质子回旋加速器自主研发领域取得重要进展。最新一套SC240加速器(240MeV超导质子回旋加速器)一次性通过全部出厂性能测试,顺利通过客户验收 ,标志着公司加速器批量化生产能力迈上新台阶。调试中的SC240加速器该加速器从2024年订单签订、设计、加工、调试到产品验收,创下最短交付记录 。目前,该加速器已完成调试区转移,并与下一套加速器顺利实现机位衔接。中科离子现已构建起SC240加速器从研发... 05-28  
头条

神秘的伽马射线或能帮忙解开古老的闪电谜题

日本的研究人员正在招募公民,一起探索地球上的风暴如何产生了极端伽马辐射暴。 2021-10-16 伽马射线日本

纳米级3D打印有助于提高LED效率

研究人员使用纳米级3D打印来创建对称和不对称表面并测量发出的光量,不对称表面允许释放更多光。研究人员认为,有很大的空间可以进一步提高光提取效率,他们的方法可以很容易地应用于LED的商业制造。 2021-10-15 3D打印

3D打印升级为4D打印?旧技术增加新维度

英国拉夫堡大学的研究人员开发了一种新的制造材料的混合方法——材料处理挤压增材制造(MaTrEx-AM),即使用丙酮强化3D打印部件和结构的目标层。 2021-10-14 3D打印

用核科学应对病媒传播的疾病

蚊子是人类最致命的敌人之一,因为它们能够传播疟疾和寨卡病毒病等疾病,可在全球范围内造成破坏。然而,一些国家正在使用一种以核技术为基础的生育控制方法——昆虫不育技术,来防治登革热等蚊子传播的疾病。 2021-10-13 核技术国际原子能机构X射线

3D打印出和牛肉后离我们嘴边还有多远

近期据外媒报道,日本大阪大学的研究人员发表了一项新的研究,详细介绍了利用3D生物打印技术成功制造出有大理石花纹效果的和牛牛肉。作为世界上最顶级的牛肉,和牛肉被通过3D生物打印出来后,它离我们的嘴边还能有多远? 2021-10-13 3D打印

揭示未知伽马射线源的性质

一个国际天文学家团队揭示了数百个伽马射线发射源的性质,发现其中大多数属于被称为耀变体的活跃星系。他们最近的研究发表在《天文学杂志》上。 2021-10-12 伽马射线

将月球表面的废旧金属3D打印成备件,解锁光固化LMM工艺新能力

2021年10月10日,南极熊获悉,奥地利工程公司和OEM初创公司Incus已经与欧洲航天局建立了合作关系,探索如何将月球表面的废旧金属加工成月球站的3D打印备件。 2021-10-12 3D打印

乔宾课题组与合作者提出拍瓦飞秒强激光驱动产生准单能离子束新方案

强激光离子源具有比传统射频源高三个数量级以上的加速电场,有望实现加速器的小型化、商业化,在聚变能源、医疗健康、核物理和粒子物理等领域都有重要的应用前景。 2021-10-12 核物理粒子物理

日本研发出3D打印和牛肉,1克成本570元

近日,日本的研究人员成功制造出了 3D 打印 " 和牛肉 "。据介绍,现在制造出一立方厘米的和牛肉需要 4 周的时间,每 1 克的制造成本为 1 万日元,约合人民币 570 元。 2021-10-11 3D打印

使用寿命是原来的 3 倍,米其林计划2024年商业化3D打印无气轮胎

为了进一步满足在某些天气条件下对更深胎面的需求,米其林正在开发一种通过 3D 打印翻新 Uptis 的方法,这将使他们能够更新旧轮胎并轻松应用于“冬季轮胎”。 2021-10-11 3D打印

冷阴极X射线数字成像技术研究及应用

传统X射线管采用的都是热阴极技术,但热阴极因工作原理等诸多因素存在体积较大、重量大、耗能高、寿命短、电子发射调制时间长等不足,在核电射线检测中受到很大限制。 2021-10-11 X射线

新设备实现拍瓦系统与X射线自由电子激光配对

SLAC实验室的新设备实现了拍瓦系统与X射线自由电子激光的配对,有望为极端物理研究提供更多的可能,助力热稠密等离子体、天体物理学和行星科学的研究。 2021-10-10 X射线美国加速器实验室

2021物理诺奖 | 粒子微观世界的复杂现象

2021年度诺贝尔物理学奖一半颁给了意大利理论物理学家Giorgio Parisi(乔治·帕里西),表彰他“发现了从原子到行星尺度的物理系统中无序和涨落的相互作用”。 2021-10-09 粒子物理原子核

宇宙是由什么构成的?以色列科学家执掌欧洲核子研究中心

宇宙是由什么构成的,它是如何开始的? 在过去的几十年里,耶路撒冷希伯来大学的拉比诺维奇教授一直在寻找此类问题的答案。 2021-10-09 大型强子对撞机欧洲核子研究中心

木质素单体的特定位点氧同位素分析

木质素结构的高度复杂性对可靠提取并解读其氧同位素组成(18O/16O)信号中的植物生理与习性、气候与环境、大气化学、木质素合成与代谢信息等形成巨大挑战。 2021-10-09 同位素分析
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