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  • 美国伯克利国家实验室研制出最灵敏的伽马射线探测器
    科学家们已成功完成伽马射线能量跟踪阵列(GRETA)的研发工作。GRETA作为世界上最强大的伽马射线探测器,有望给核物理学领域带来重大变革。该探测器由美国劳伦斯伯克利国家实验室研发,即将运往密歇根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)进行安装并开展首次实验。GRETA如同原子核显微镜,能以前所未有的精度探究原子核结构,有助于解答恒星如何产生重元素、宇宙中物质为何比反物质多以及原子稳定性极限等基本问题。它拓展了人类对自然的认知,还...
  • 核聚变理论和技术研究的探索者:洛斯·阿拉莫斯国家实验室(LANL)
    2023年5月,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,LANL)的科学家Osman El Atwaniq牵头成功开发出一款纳米晶高熵合金,并在类似于聚变反应堆原型的模拟极端环境中表现良好。为了化解钨材料在熔融条件下降解和变形所带来的不良影响,团队最终选择了铪元素(Hf)作为合金混合物,并在LANL、UKAEA、波兰华沙大学等多个机构进行的模拟,结果显示该种合金在高温和极端辐照环境中显示出良好的抗辐照性和稳定性。该论文已在2023...
  • 场论与粒子物理领域发展态势
    粒子物理学是在追求“极小”——探索物质的最深层结构与最基本相互作用的科学研究中发展起来的,其最强有力的理论工具是量子场论以及与之相关的形式或有效理论。本文旨在简要概括场论和粒子物理学领域的现状、问题与未来发展趋势,聚焦于近年来在形式理论、标准模型有效场论、希格斯与顶夸克物理、强相互作用与强子物理、弱相互作用与味物理、中微子物理与暗物质寻找等主要研究方向所取得的重要成果以及面临的挑战和机遇。
  • LHC铅核碰撞中首次发现顶夸克
    近日,科学界迎来一项重要发现:顶夸克在大型强子对撞机(LHC)的铅核碰撞中被首次观测到。这一发现标志着人类对宇宙大爆炸后最初阶段的认知取得了关键进展,彼时宇宙沉浸于夸克与胶子的混合物之中。夸克胶子等离子体(QGP)是一种在极端高温高压环境下形成的物质形态。在QGP中,夸克作为质子和中子的构成单元,胶子则通过传递强核力将夸克紧密结合。通常情况下,夸克和胶子被束缚在核子内部,而QGP的特性在于它们会暂时获得自由。依据宇宙演化模型,QG...
  • 核物理

    中国科学院福建物质结构研究所冯美玲研究员Nat. Commun.:通过调节层状铌酸盐基钙钛矿的堆叠模式提高对Cs+的选择性吸附

    137Cs放射性强,半衰期长,选择性分离137Cs对核能的可持续发展和环境?;ぞ哂兄匾庖?/span> 2024-12-04 核技术核物理放射性废物

    新方法揭示质子内量子纠缠现象

    美国能源部布鲁克海文国家实验室的科学家开发了一种新方法,可利用高能粒子碰撞产生的数据来探索质子内部结构。结合量子信息科学,他们研究了在电子与质子碰撞过程中释放出的粒子轨迹,及其如何受到质子内夸克和胶子之间量子纠缠的影响 2024-12-04 美国布鲁克海文国家实验室核物理

    原子核质量精确测量揭示质子晕结构

    中国科学院近代物理研究所的科研人员精确测量了一批奇特原子核的质量,确定了铝、磷、硫和氩元素的质子滴线,并提出了一种基于原子核质量揭示质子晕结构的新方法 2024-12-04 核物理原子核重离子加速器

    美国稀有同位素束设施研究人员揭示“质子滴线”和核力的微妙平衡

    艺术家描绘的铝-22 原子核(如果处于晕状态)。该原子核包含 13 个质子(红色)和 9 个中子(蓝色)。晕核的特点是一个或多个核子与致密核相距很远。图片来源:FRIB在先进的稀有同位素束设施中,研究人员精确测量了铝-22 的质量,揭示了质子滴线和核力的微妙平衡。他们的发现让我们更加深入地了解原子核在其稳定极限下的行为,并通过观察质子晕等现象对核理论进行了关键的检验。核物理学的开创性发现稀有同位素束设施 (FRIB) 的研究人员已经实现... 2024-12-02 核技术核物理原子核

    华中科技大学物理学院引力中心团队在原子干涉精密测量领域取得新进展

    11月20日,《物理评论快报》(《Physical Review Letters》)刊发了我院引力中心的周敏康教授、胡忠坤教授团队利用原子干涉仪探测新相互作用的成果Constraint on an exotic parity-odd spin- and velocity-dependent interaction with atom interferometer,博士生舒玉彪为第一作者(我院2018届本科毕业生),曹鲁帅副教授为论文做出了重要贡献,周敏康教授、胡忠坤教授为通讯作者。该工作得到了国家自然科学 2024-11-30 核物理

    原子核团簇物理小型研讨会在复旦大学召开

    2024年11月28日,原子核团簇物理小型研讨会 在复旦大学江湾校区成功举办。近日,北海道大学的K.Kato教授、关东学院大学的T.Yamada教授以及Y.Funaki教授访问复旦大学上海核物理理论研究中心。为了加强原子核团簇物理的研究与合作,国家自然科学基金理论物理专款-上海核物理理论中心 与复旦大学现代物理研究所 举办此次研讨会,会议还邀请了同济大学的任中洲教授、南京大学的许昌教授等国内专家学者?;嵋橹魈饩劢褂谠雍送糯乩砺垩芯?, 并涵... 2024-11-30 核物理原子核

    中子内部:科学家发现隐藏的物质层

    中央中子探测器安装在实验大厅 B 内。西尔维娅·尼科莱和她的团队在伊蕾娜·约里奥-居里两无限物理实验室 (IJCLab) 开始建造该探测器,该实验室是法国奥赛国家科学研究院、巴黎萨克雷大学和巴黎城市大学的联合研究单位,由法国国家核物理和粒子物理研究所提供资金。图片来源:西尔维娅·尼科莱托马斯杰斐逊国家加速器设施的最新进展使物理学家能够以前所未有的细节探索中子的内部结构。研究人员利用一种新型探测器,对夸克和胶子如何影响核... 2024-11-25 核物理电子束

    周永茂:从核潜艇到核医疗的硬“核”人生

    图① 周永茂在莫斯科动力学院进修核能。图② 周永茂日夜加班赶制核潜艇堆本体构造图。图③ 周永茂在微堆上进行中子活化分析。93岁的中国工程院院士周永茂仍在上班。以前,他都是上午去中国中原对外工程有限公司的办公室办公。近年来,他腿脚越发不便,在食堂就餐时怕跌倒,就改成了吃过午饭再去公司,然后工作到下午4点半。周永茂每天要看好几种报纸、阅读文献,偶尔和人开会。由于必须借助放大镜阅读,因此他的桌上放了不同倍率的放大镜,有5倍、1... 2024-11-22 核物理核医学

    科学家探究β衰变及相关过程中的角动量守恒之谜

    美国伊利诺伊大学的Gordon Baym及其研究团队取得一项新进展。他们探究了β衰变及相关过程中的角动量守恒之谜。相关研究成果已于2024年11月19日在国际知名学术期刊《美国科学院院刊》上发表 2024-11-22 核物理中微子原子核

    科学家将原子粉碎成碎片,揭示隐藏的核形状

    两枚铀核碰撞产生的带电粒子轨迹艺术图与相对论重离子对撞机 (RHIC) 的 STAR 探测器草图重叠。图中放大的入射铀核沿光束方向收缩,展示了接近光速传播的效果。通过分析许多此类碰撞产生的粒子流模式,科学家可以重建原始碰撞核的形状。图片来源:复旦大学张春建和石溪大学贾江勇科学家利用高能重离子碰撞作为有力的工具来揭示原子核结构的复杂细节,为各个物理学领域提供具有广泛影响的见解??蒲Ъ颐强⒘艘恢中录际酰孟喽月壑乩胱佣宰?.. 2024-11-20 核物理原子核

    我国学者在激光核物理领域取得进展

    图 强激光诱发高阶非线性光-核相互作用、激发原子核以及辐射高次谐波示意图在国家自然科学基金项目(批准号:U2330401、12088101)资助下,中国工程物理研究院研究生院王旭研究员团队找到一种利用强激光强力、高效地影响原子核的方法,研究成果以高度非线性光-核相互作用(Highly nonlinear light-nucleus interaction)为题,于2024年10月11日发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)并被选为编辑推荐文章(Editors&rs 2024-11-20 核物理

    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??欤灾劣谒遣换嵊肴魏味餍纬杉?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

    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??蒲Ъ业囊桓鲆馔夥⑾质?,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
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