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布鲁克海文实验室和 Euclid Techlabs公司为电子离子对撞机开发涂层阴极
研究创新公司 Euclid Techlabs 通过美国能源部小型企业创新研究奖,正在开发二维材料薄膜涂层,以延长位于布鲁克海文新设施的阴极寿命,以研究可见物质的基本结构。
孟杰课题组与合作者预言由六个粲夸克组成的双重子系统在强相互作用下存在束缚态
物质结构及其属性是基本的科学问题。原子核作为由质子和中子组成的有限量子多体系统,是物质结构的一个基本层次。
加拿大粒子与核物理国家实验室与制药公司扩大锕-225生产研发合作
2021年8月12日,加拿大粒子与核物理国家实验室(TRIUMF)与加拿大生物制药公司Fusion Pharmaceuticals宣布,双方已进入下一阶段的锕-225研发、生产及供应合作。
山东大学研究团队首次在Z=37 Rb同位素中发现手性原子核
原子核手征对称性的研究是核物理重要的前沿课题之一。原子核手征对称性的自发破缺,发生在具有三轴形变的原子核中,目前已得到实验证实,吸引了理论和实验工作者的广泛关注。
核物理
用量子纠缠编织时空
纠缠是一种纯粹的量子现象。处于量子纠缠中的粒子,无论相隔多远,当其中一个粒子的状态发生变化,另一个将立刻受到影响。这种强烈的相关性似乎超越了空间和时间,例如,一旦知道一个粒子的自旋,就能马上确定另一个粒子的自旋。
2022-10-07
粒子物理
核物理
中国科大研制出初步实现智能化学范式的机器化学家
机器化学家平台实现了大数据与智能模型双驱动下的化学合成-表征-测试全流程开发,在软硬件方面已全面超过欧美同类装置,具有更强的化学智能和广泛的化学品开发能力,目前已涵盖光催化与电催化材料、发光分子、光学薄膜材料等,且适用范围将随平台升级和拓展继续扩大。
2022-10-06
核物理
中国科大实现百公里自由空间高精度时间频率传递
近年来,基于超冷原子光晶格的光波段原子钟(光钟)的稳定度已进入E-19量级,将形成新一代的时间频率标准(光频标),结合广域、高精度的时间频率传递可以构建广域时频网络,将在精密导航定位、全球授时、广域量子通信、物理学基本原理检验等领域发挥重要作用。
2022-10-06
粒子物理
核物理
马约拉纳演示器发现“诱人”的新用途
科学家们正在使用最初设计用于研究中微子的探测器,进行难以捉摸的核物理测量。
2022-09-28
核物理
中微子
近代物理所等解决恒星中子源反应率分歧难题
锦屏深地核天体物理实验(JUNA)研究团队历经7年努力,研制了深地实验室中最高流强的α粒子加速器、高功率13C同位素厚靶及高灵敏度的中子探测器阵列。
2022-09-27
粒子物理
核物理
首次从两个碰撞合并的星系中,探测到相对论射流,速度接近光速!
发现的这个喷流威力较小,所以我们实际上可以看到它诞生的星系。喷流是宇宙中最强大的天体物理现象之一,它们可以在一秒内向宇宙释放比太阳一生所产生能量还多的能量。这种能量是以辐射的形式存在,例如强烈的无线电波、X射线和伽马射线。喷流也是宇宙中最好的加速器,比我们在地球上拥有的超级对撞机要好得多(高能物理研究中使用的加速器)。
2022-09-26
核物理
“黑洞猎手”利用郭守敬望远镜发现宁静态中子星
研究团队在利用LAMOST时域巡天数据开展黑洞和中子星等致密天体搜寻计划时,通过视向速度监测方法发现了一个光谱不同于单星的特殊双星系统。该双星系统由一颗0.6倍太阳质量的红矮星和一颗未被望远镜探测到的不可见天体组成,这个不可见天体极可能是一个致密星。
2022-09-26
核物理
八旬中科院院士、中科大生命科学学院教授施蕴渝——孜孜探寻生物大分子奥秘(讲述·弘扬科学家精神)
多年来,施蕴渝始终坚守在科研一线,运用结构生物学方法研究基因表达调控与细胞命运决定的分子机理,取得诸多创新性成就,为中国生物核磁共振研究在国际上占有一席之地作出了贡献。
2022-09-26
核物理
宇宙为何加速膨胀?或是来自于遍布星系之间空隙的致密暗能量天体
暗能量天体不会扰乱测量到的星系在空间中的分布,因为它们在发光物质形成当今的星系之前就与之分离了。最后,暗能量天体不会直接影响大爆炸余辉中的温和涟漪,因为它们是在这一宇宙背景辐射释放数亿年后从死星中诞生的。研究人员对其研究结果持谨慎乐观态度:人们认为,如果没有直接探测到LIGO-室女座引力波观测站发出黑洞信号以外的东西,就永远无法判断暗能量天体的存在,但现在对爱因斯坦的方程式如何将大小联系在一起有了更清晰的理解。
2022-09-25
核物理
高能所老科协组织学术沙龙活动
自1989年北京谱仪开始运行,我国在陶粲能区物理实验研究中已辛勤耕耘30余年,取得了举世瞩目的成就,奠定了我国在高能物理领域的地位,为实现我国“在世界高科技领域占有一席之地”做出了重要贡献。苑长征回顾了北京谱仪实验研究对粒子物理发展所起的作用,报告了BESIII实验的研究现状和近期计划,以及我国和国际上对下一代陶粲能区物理实验进行的预研。
2022-09-21
粒子物理
核物理
科幻电影中发射强大的激光看起来很容易,但现实中为啥就这么难?
抛去科幻场景中的激光,更现实地说,为了物理研究将电子加速到令人难以置信的速度,科学家们都会想要一个尽可能紧密和强大的光束,以最大限度地提高能量。
2022-09-19
核物理
硅基超疏液涂层应用基础研究取得进展
中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研发中心硅基功能材料组长期从事超疏液涂层研究??翁庾橐怨杷嵫勿ね梁陀谢杌。菇艘幌盗行阅苡乓斓某枰汗δ懿牧习ㄍ坎恪?D多孔材料、微纳米粒子等,突破了超疏液涂层的关键共性问题,解决了实际应用中的科学问题,实现了工程化应用如5G天线罩/雷达罩防雨衰、高压输电线路防结冰、电子产品防水防油膜等;与能源、通信等领域交叉,培育新方向,探索了超疏液表面在锂电池隔膜(Advanced Energy Materials 2018, 8, 1801778;Ener
2022-09-18
粒子物理
核物理
原子能院承办第二届核物理青年科学家学校学术活动
8月8日至13日,第二届核物理青年科学家学校(NUSYS 2022)学术活动在江西瑞昌举办,来自中国、美国、日本、韩国和印度等5个国家24所科研院校的近百位专家和青年学生参加活动。此次活动由中国原子能科学研究院承办,瑞昌核物理应用研究院协办,采用线上和线下相结合的方式进行。中国科学院院士张焕乔、马余刚出席并致词。
2022-08-18
核物理
核物理,首次测量出:地球上最稀有砹元素的电子亲和力为2.41578eV
科学家使用欧洲核子研究中心的核物理设备,首次测量了化学元素砹(At)的电子亲和力,这是地球上自然存在最稀有的元素。
2022-08-17
核物理
二维材料中首次实现核自旋量子位控制或将拓展量子科学技术前沿
据15日发表在《自然·材料》上的论文,美国普渡大学的研究人员通过使用光子和电子自旋量子位来控制二维(2D)材料中的核自旋,实现了在2D材料中写入和读取带有核自旋的量子信息。他们用电子自旋量子位作为原子尺度的传感器,首次在超薄六方氮化硼中实现了对核自旋量子位的实验控制。该研究工作拓展了量子科学和技术的前沿,使原子尺度的核磁共振光谱等应用成为可能。
2022-08-16
核物理
原子核
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什么是核能?核能科学
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超导量子计算机由四个独立的??樽槌?/a>
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物理学家将 X 射线处理成光的效率提高了1300 倍
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近代物理所在部分子碎裂函数研究方面取得重要进展
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新计算揭示黑洞可以揭示它们的量子叠加态