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又进步啦:最新研究揭示了太阳耀斑,再一次完善教科书上的模型!
这个自洽太阳耀斑模型首次证明了观测上硬X射线区域扫出的通量与X点处实际磁重联率之间的关系,这在太阳耀斑情景中是一个主要的未知数,研究还证明了环顶硬X射线源可以是快速电子捕获的结果。
UBCO大学利用X射线开发检测新冠的更佳方法
该方法是作为快速测试和聚合酶链反应测试的替代方法而开发的。UBCO(不列颠哥伦比亚大学奥卡纳干分校)研究人员正在测试另一种新冠筛查方法,以在全球范围内与该病毒作斗争。
解开百年之谜:天文学家找到了高能宇宙射线的来源
由于名古屋大学领导的一项新研究,科学家们首次量化了超新星遗迹中产生的宇宙射线的数量。这项研究帮助解开了一个百年之谜,是朝着精确确定宇宙射线的来源迈出的重要一步。
欧航局Sunstorm CubeSat带来第一个太阳X射线光谱
据外媒报道,欧洲航天局(ESA)用于观测太阳的卫星 Sunstorm CubeSat 在搭载Vega火箭升空一周多后带来了第一个太阳X射线光谱。
X射线
X射线揭示了细菌酶的分子结构
X射线揭示了该酶的分子结构--其原子支架的排列--无论是其本身还是与一个促进其工作的小辅助分子相连时。
2022-05-04
X射线
用不到百万分之一秒长的X射线脉冲追踪量子物质状态下的电子运动
SLAC的林肯相干光源(LCLS)的研究人员利用阿托秒脉冲使分子中的电子发生震荡,以创造一个激发的量子态,并以前所未有的细节测量电子在这种状态下的行为。
2022-05-03
X射线
用碳量子点太阳能生产过氧化氢
场发射扫描电子显微镜和透射电子显微镜(FE-SEM 和 FE-TEM)、X 射线衍射(XRD)、压电响应力显微镜(PFM)、动态光散射(DLS)、电子顺磁共振(EPR)光谱、和拉曼光谱用于表征合成样品。
2022-04-28
X射线
X射线成像偏振探测器任务:推进太空探索的边界
美国宇航局(NASA)于2021年12月9日发射的X射线成像偏振探测器(IXPE)就是这样一个进入宇宙的探险。
2022-04-26
X射线
福大“柔性高分辨X射线成像技术研究”入选中国高校十大科技进展
该研究成功地突破了传统X射线成像技术的固有限制,在国际上率先研发出柔性高分辨X射线成像技术,抢占柔性X射线成像产业的制高点,将有力地推进高端X射线影像装备的国产化。
2022-04-25
X射线
研究揭示黄铁矿中金的赋存状态和捕获-富集机制
含砷黄铁矿中金和砷耦合共存使得准确测定金的化学态变得更为困难,这是由于As的XANES谱可部分遮挡金的XANES谱。新近开发的高分别率同步辐射X射线吸收光谱(HERFD-XAS)技术可在一定程度上克服这一问题。
2022-04-24
X射线
福建“柔性高分辨X射线成像技术”研究成果入选“中国高校十大科技进展”
“柔性高分辨X射线成像技术研究”成功地突破了传统X射线成像技术的固有限制,在国际上率先研发出柔性高分辨X射线成像技术,抢占柔性X射线成像产业的制高点,标志着中国在柔性X射线成像技术方面进入国际先进行列。
2022-04-24
X射线
增强电离辐射对肿瘤细胞的杀伤作用
电离辐射在癌症治疗中被成功地用于杀死肿瘤细胞。在过去的二十年中,人们已经清楚地认识到,如果将放射治疗与刺激免疫系统的措施结合起来,治疗的成功率甚至可以进一步提高。
2022-04-23
X射线
针对在同步加速器中的应用,改进EC 22 HD
制造符合此种实验条件的科学仪器需要极强的专业知识,位于英格兰西北部威德尼斯的 Instrument Design Technology(IDT)公司提供全球领先的同步加速器设施。
2022-04-21
X射线
国内首台电化学体系中液/固和气/固界面原位探测的实验室中能X-射线近常压光电子能谱系统
在界面反应机制的研究中,一项关键要求是如何在工况条件下原位探测界面处的反应中间体、化学环境和电子结构的实时变化。这一要求对传统的X射线电子谱学实验方法提出了挑战。
2022-04-21
X射线
“碳纳米管冷阴极分布式X射线源”项目获得金奖
目前,新鸿电子已经成为世界领先的碳纳米冷阴极分布式X射线源技术生产商,也是目前世界上唯一一家能够大规模生产这类X射线管的企业。
2022-04-19
X射线
我们在X射线散射结果中看到了一个不应该存在的现象
Osborn描述了团队成员第一次看到X射线散射结果时大开眼界的时刻。他说:“我们大吃一惊。我们在X射线散射结果中看到了一个不应该存在的现象:棒子是波浪形的--这是我们以前从未见过的。波浪形被证明是一个迹象,表明这些薄片事实上并不是完美的二维平面。”
2022-04-15
X射线
芯片制造技术的变革,或导致ASML的光刻机被抛弃
据悉北方某国计划以X射线进行光刻,它早就在研究无掩模X射线光刻机,此举具有一定的可行性,因为它的波长比ASML所采用极紫外线还要短,X射线波长基于0.01nm至10nm之间,而EUV极紫外线波长长度为13.5nm,X射线光刻机无需光掩模就可以直接光刻,此举可以大幅降低芯片制造成本,同时在精准度方面也更高。
2022-04-14
X射线
半导体制造背后的隐秘与伟大
半导体晶圆的整个制造过程中包含数百个步骤,需要一到两个月的时间。在任意一步如果附着了灰尘或尘粒,就会产生无法预测的缺陷。如果晶圆表面出现大量缺陷,则无法正确创建电路图案,从而导致图案缺失。如果有许多缺陷,它们会阻止电子电路正常工作,从而使芯片成为有缺陷的产品。
2022-04-12
X射线
这些增强后的X射线几乎是可以摧毁东西的
科学家们正准备释放异常强大的X射线束,这将有助于揭示宇宙在最小尺度上的运作方式。由于对加利福尼亚州门洛帕克 2 英里长的粒子加速器进行了升级,使光束成为可能,该加速器将把电子激发到光速的 99.9999999%——大约每小时 6.7 亿英里——以创建有望解开缠结的图像诸如光合作用的基础以及材料如何导电等奥秘。
2022-04-07
X射线
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