公众科普
磁共振成像是一种先进的医学影像技术,具有分辨率高、对比度好、无辐射损伤等优点,被广泛应用于临床医学诊断。近日,中国科学院科研团队经过持续攻关,成功突破多核磁共振成像技术 。该技术最大优势就藏在它的名字多核里——它不仅能检测常规磁共振能看到的氢,还可以检测到磷、钠、氙等多种原子核,突破了传统磁共振单一成像维度,为疾病诊治提供了全新的手段和视角。突破多核磁共振成像技术为疾病诊治提供全新手段通过多核磁共振成像技术获得...
01-17
头条
科学家首次观测到一种新的衰变模式。在这种衰变中,氧的一种较轻的形式,即氧-13(有8个质子和5个中子),通过分裂出3个氦核(一个没有周围电子的原子)、1个质子而衰变。
2023-09-06
核物理粒子物理原子核中微子
作为我国堆型最丰富的核电基地,秦山核电基地拥有我国唯一的商用重水堆,并具备生产同位素的优势和条件。记者近日获悉,秦山核电在实现工业和医用钴-60大规模辐照生产基础上,在不影响机组运行发电的情况下,进一步拓展重水堆的同位素生产能力,不断推动我国核电和核技术应用产业协同融合发展。
2023-09-05
核技术放射性同位素钴-60
外照射指的是辐射源位于人体外,产生的辐射对人形成照射。外照射情况下,穿透能力强的粒子如高能电子、X射线、γ射线、中子形成的危害较大。
2023-09-02
核技术
最后,他们用FEL对掺杂氙的超流氦纳米液滴进行X射线衍射成像。他们使用了一种称为单粒子成像(SPI) 的技术,来记录每个液滴的衍射图像。SPI是一种利用X射线与单个粒子相互作用产生的散射信号来重构粒子形状的技术。SPI可以提供高分辨率和高灵敏度的结构信息。
2023-08-28
X射线
那么,脉冲星是怎么产生这些射电信号的呢?这是一个很复杂也很有趣的问题。我们目前认为,脉冲星辐射是由高能粒子在磁场线上运动时产生的。这些粒子是从脉冲星两极附近的极点区域产生的,它们是由强烈的电场将原子核和电子从表面剥离,并使之成对产生正负电子而形成的。
2023-08-19
宇宙射线高能粒子流
发现800余颗新脉冲星、首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”、探测到纳赫兹引力波存在的关键证据……今年以来,“中国天眼”成果频出,不断拓展人类观测宇宙的视野极限。
2023-08-13
伽马射线宇宙射线X射线天体物理
过去十年的观测表明,太阳释放的伽马射线处于千兆电子伏特(GeV)范围内时,其能量远远超出建模预期。现在,HAWC观测结果表明,这些伽马射线的能量达到了万亿电子伏特(TeV),与大型强子对撞机中撞击在一起的粒子的能量相近。这一发现对理解恒星大气和天体粒子物理都有重要意义。
2023-08-07
伽马射线宇宙射线天体物理粒子物理
我们都知道,光是由一种叫做光子的粒子组成的,而光子是电磁场的量子化单位。当我们用一个特定的频率来激发一个原子或分子时,它就会发射出一个相同频率的光子,这就是受激辐射。如果我们把很多这样的原子或分子放在一个共振腔里,让它们之间相互作用,就可以形成一个稳定的光场,这就是光激光器。
2023-08-02
粒子物理
大亚湾反应堆中微子实验2003 年提出设想,2007年开始建设,是我国继20世纪80年代建成的北京正负电子对撞机后的第二个粒子物理大型实验装置。2012年大亚湾实验发现第三种中微子振荡模式,使我国中微子研究进入国际一流行列。
2023-07-28
中微子
外照射指的是辐射源位于人体外,产生的辐射对人形成照射。外照射情况下,穿透能力强的粒子如高能电子、X射线、γ射线、中子形成的危害较大。
2023-07-25
放射性核素X射线伽马射线
你们一定都听说过暗物质,现代宇宙学中的一个未知谜团。根据宇宙微波背景辐射的测量结果,宇宙中大概25%的质量是由暗物质构成的,只有大概4%的物质是普通的重子物质。这些不发光的暗物质最早就是由Fritz Zwicky在1930年左右的时候用于解释观测到的后发星系团(Coma Cluster)内的卫星星系绕转速度过快而提出的。这一假说后来被Vera Rubin用来解释星系的绕转速度曲线从而被推广到宇宙学。
2023-07-25
宇宙射线
粒子物理学是研究微观世界中基本粒子的性质和相互作用的学科,在强子层次这些基本粒子包括各种介子、重子等,当然还有各种奇特强子态。粒子物理学是物理学的一个分支,旨在探测物质的最基本组成部分,从而深入理解宇宙的本质及其演化。
2023-07-24
粒子物理
太阳之所以能量源源不断,就在于它内部一直进行着大量核聚变反应。核聚变反应产生的聚变能具有清洁、廉价和可靠等特性,被视为理想的能源,但在地球上大规模复制太阳内部的这一过程面临诸多障碍。美国科学家首次通过实验,证明一种名为“动态成壳”的方法,或有助实现聚变能的大规模生产。
2023-07-19
公众科普
同位素(isotope)是指有着相同质子数、不同中子数的原子。例如,包含6个质子以及6个中子的碳原子是最常见的碳-12,但也有碳原子含有7个或8个中子,称为与碳-13、碳-14。虽然它们的化学性质相近,但各种同位素的形成过程和对环境的反应却不尽相同。因而,同位素被广泛应用于各种研究领域——从癌症、心血管疾病的检测,到气候变化以及化石年龄的推断等。天文学家亦利用同位素来研究恒星与星际介质的演化。
2023-07-14
粒子物理核物理
《观测银河系平面的高能中微子》,它是由IceCube合作组发表在《科学》杂志上的一项研究成果。这是一项具有里程碑意义的发现,因为它是第一次直接证明了我们的银河系是高能中微子的一个来源。中微子是一种极难探测的粒子,因为它们很少与原子发生碰撞。
2023-06-30
中微子粒子物理
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