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国际视窗

阿贡国家实验室和费米实验室获得320万美元联邦资金用于核嬗变技术

近日,美国费米国家加速器实验室(Fermilab)和阿贡国家实验室正携手合作,致力于开发一种实用方法,以降低超导直线加速器的尺寸和成本。这一技术在应对废核燃料中长寿命放射性同位素的挑战方面潜力巨大。阿贡国家实验室物理学家迈克尔·凯利将超导腔体装入大型熔炉。图片来源:阿贡国家实验室美国能源部(DOE)下属的阿贡国家实验室和费米国家加速器实验室已获得美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)320万美元资助。这笔资金属于ARPA-E核能废料嬗... 06-03  
头条

IPP的最新实验证实了“RMP通过形成磁岛抑制ELM”的假设

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 核技术

来自 100 个国家的约 2.5 万人参加了 Rosatom 国际测验 Global Atomic Quiz 2024

11 月 10 日世界科学日,俄罗斯国家原子能公司第五次举办了 2024 年全球原子测验,旨在了解核技术如何应用于人类生活的各个领域。今年,有奖活动在线上和线下举行,吸引了来自100个国家的2.5万人参加(相比之下:2023年,有来自60多个国家的约1万人参加了有奖活动)。全球原子测验教育项目的规模每年都在扩大,越来越多的国家参与其中。传统上,测验以线下形式在世界各地的核技术信息中心、学校和大学举行。今年,俄罗斯科学和文化中心首次加入该项目。... 2024-11-13 核技术俄罗斯

物理学家首次捕获分子“电子冰”

科学家们很长一段时间无法获得分子电子冰的图像,因为所使用的技术破坏了研究对象。证明电子晶体存在的同一小组提出了一种修改扫描电子显微镜的方法,并获得了维格纳分子的第一张图像。电子通常在材料中移动得非常快,以至于它们不会与任何东西形成键。 20 世纪 30 年代,物理学家尤金·维格纳 (Eugene Wigner) 预测,电子可以在低密度和低温度下静止,形成电子冰,又称维格纳晶体。2021年,在美国伯克利,王峰和迈克尔·克罗米领导的研究小组证明了... 2024-11-13 美国核物理

日本核聚变产业化迎来关键一步,示范聚变电厂项目FAST启动

11月12日,日本宣布聚变能源示范电厂项目FAST(Fusion by Advanced Superconducting Tokamak)正式启动,预计将在2025年完成初步设计,2030年代末进行发电示范。 2024-11-13 核技术日本

天文学家首次观测到两颗中子星碰撞中重元素原子的形成

天文学家观察到两颗中子星碰撞后重元素原子的形成,首次了解这些极端宇宙事件的微观物理特性。这一事件距离地球 1.3 亿光年,引发了一次巨大的爆炸,产生了迄今为止观察到的最小的黑洞,并提供了过去、现在和未来重原子形成的详细年代图景。中子星是大质量恒星(7 到 19 个太阳质量)的残余物,这些恒星由于聚变燃料的耗尽而自行坍缩。它们的外层在超新星爆炸中被喷射出来,留下一个超致密的核心,将相当于两个太阳质量的核心集中到一个直径约20公... 2024-11-12 中微子流

量子涡旋证实了超固体的超流性

超硬材料是违背逻辑和预期的材料。乍一看,超固体由于其刚性的晶体结构而似乎是一种经典的固体,但它也具有液体特性,包括超流动性,使其能够无摩擦地流动。这种看似相反的性质的共存早已被理论化,但直到最近,对这些性质的实验确认仍然是一项艰巨的任务。然而,最近的一项科学突破表明超固体中存在量子涡旋,证实了其表现得像超流体的能力。这一发现开辟了材料物理学的新视角,并可能具有革命性的应用。超固体是一种不遵守经典物理定律的物质状态。... 2024-11-12 核技术

美国萨凡纳河国家实验室(SRNL)氚燃料循环技术

2024年10月29日,美国萨凡纳河国家实验室(Savannah River National Laboratory,SRNL)宣布,已获得600万美元的资金推进聚变相关技术研究。这部分资金将侧重于解决燃料循环和覆盖技术以及氚与材料的相互作用等问题,包含两个项目:一是基于非水2D材料的氢同位素分离技术开发;二是Flow-Loop Integration的Li电解和CoRExt工艺的开发。... 2024-11-11 核技术美国

NANO Nuclear完成公开发行并投资激光浓缩技术

美国初创公司NANO Nuclear Energy已完成以每股17美元的价格增发317646股普通股的销售,此外,投资了私营激光浓缩公司LIS Technologies以开发铀浓缩和燃料制造能力,以保障其微堆燃料供应。此次增发与其最近的包销后续公开发行有关。在扣除承销折扣和其他发行费用之前,包括全部超额配售行使在内的总收益约为4140万美元(约3亿人民币),净收益约为3770万美元(约2.7亿人民币)。公司创始人兼董事长Jay Yu表示,投资者对此次后续发行的需求很大,我们... 2024-11-09 核技术美国

SPD合作会议在NICA加速器综合体的JINR开始

11月5日至8日,NICA加速器综合体SPD(自旋物理探测器)实验第八次合作会议在研究院高能物理实验室以混合形式召开。活动期间,与会者讨论了实验设施建设的准备情况,并交流了合作发展的经验和想法。会议由 SPD 合作联合负责人、JINR 核问题实验室副主任 Alexey Guskov 主持开幕。他在讲话中汇报了SPD项目的现状和发展前景。粒子物理 PAC 夏季会议结束后,决定将该项目延长五年,直至 2029 年底。作为支持NICA大科学项目计划的一部分,俄罗斯联邦科... 2024-11-08 核技术

瑞典提出了一个项目,研究使用小型模块化反应器生产生物炭。

瑞典铅冷小型模块化反应堆技术开发商Blykalla表示,该公司目前正在参与一个新项目,重点是将小型模块化反应堆(SMR)与热化学过程相结合,生产生物炭和生物油等可再生材料,然后可用于减少瑞典钢铁和化工行业的碳排放并提高能源效率。该项目是学术界——瑞典研究机构 RISE(该项目的领导者)和皇家理工学院 KTH——以及各自的钢铁生产商 SSAB、Blykalla 和生物炭生产商 Envigas 之间的共同努力。该项目由瑞典能源署资助,已获得超过 1,000 万瑞典... 2024-11-08 核技术

μ介子加速器在日本测试成功

日本物理学家将正μ子加速到100千电子伏特。为此,他们通过μ原子的多光子电离产生了超慢μ子,并在高频四极杆中加速它们。有关该工作的报告可在预印本门户 arXiv.org 上获取。μ子加速器可以成为基础科学(例如,精确测量μ子的反常磁矩)和应用问题的重要工具。特别是,将有可能制造出比电子显微镜具有更高穿透力的μ子显微镜,用于研究大厚度的材料。创建有效的μ子加速器并不是一件容易的事。由于 π 介子的 2024-11-08 核技术日本核物理

圣彼得堡国立大学的物理学家研究了一种有前途的钙钛矿半导体的发光

圣彼得堡国立大学的科学家们已经确定了半导体(卤化物钙钛矿 MAPbCl3)受到电子束照射时产生的辉光的性质。科学家的一个意外发现是,当样品受到电子照射时,发光颜色可能会改变。事实证明,发光的颜色可以在强度不降低的情况下发生变化,这表明卤化物钙钛矿缺陷的结构已重组为稳定的形式。这种调谐可用于微调卤化物钙钛矿成品,例如 LED。该钙钛矿是在圣彼得堡国立大学晶体光子学实验室合成的,该实验室是在俄罗斯科学和高等教育部巨额资助计划的... 2024-11-08 核技术核物理

量子动力学公司在核聚变领域实现里程碑式突破-24小时内维持2亿摄氏度高温

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 核技术

FLNR JINR 研究了以前未知的钚 227 同位素的性质

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 核技术

已发现准粒子沿一个方向移动时没有质量

研究人员使用一种所谓的半金属材料发现了奇怪的粒子,这些粒子在沿某个方向移动时没有质量,但在沿垂直于原始方向的方向移动时会获得质量。这是通过将材料暴露在极端条件下实现的,特别是超过地球磁场 1000 万倍的磁场。这个实验可以为发现新的物理现象铺平道路。狄拉克费米子(以数学家和物理学家保罗·狄拉克的名字命名,并间接以费米子物理学家恩里科·费米的名字命名)是具有半整数自旋(1/2、3/2、5/2 等)的粒子,与其自身的反粒子不同2016... 2024-11-07 核技术粒子物理
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