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公众科普

我国磁共振成像技术获新突破

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

粒子物理|新研究称B介子衰变成电子和缪子频率一致

此前测量结果显示,B介子衰变成电子和缪子(μ子)的频率不同,这违背了粒子物理学标准模型,为发现新物理学提供了佐证,但一项最新研究推翻了这一点。欧洲核子研究中心大型强子对撞机上底夸克探测器(LHCb)实验合作组宣布,他们的最新研究表明,B介子衰变成电子和其质量更大的“表兄”缪子的频率是一致的,据此发现新物理学的希望宣告破灭。 2022-12-26 粒子物理

广西大学与国际合作团队观测发现宇宙中X射线偏振度最高的天体

其风云能够发射出射电、X射线、高能伽马射线等不同波段的光辐射,是目前已知最亮的脉冲星之一。 2022-12-23 X射线伽马射线天体物理

观测发现:船帆座脉冲星风云存在极强偏振

广西大学物理科学与工程技术学院、广西相对论天体物理重点实验室副教授谢斐博士带领国际团队观测发现,船帆座脉冲星风云X射线辐射的偏振度趋近理论预言的最大值,证实了辐射区域的磁场完美有序,对粒子加速机制模型提出严格的限制。 2022-12-23 X射线

粒子物理|轻子家族中的电子,是物质的关键组成部分,也是理解电学的核心!

在粒子物理学轻子家族中最著名的粒子是电子,电子是物质的关键组成部分,也是我们理解电学的核心。但电子并不是轻子家族唯一的孩子,它有两个更重的兄弟姐妹,μ子和τ轻子,它们一起被称为三种轻子口味。根据粒子物理标准模型,这些兄弟姐妹之间唯一的区别应该是质量:μ子比电子重约200倍,而轻子比μ子重约17倍。 2022-12-23 粒子物理

宇宙级“追星”!厦大科研团队揭开神秘核天体面纱

“也因此,通常通过射电或X射线观测就能搜寻到这些中子星。”顾为民解释道。中子星记录了大质量恒星的质量分布、演化历史、银河系重元素增丰等关键信息。“比如,黄金可能主要来源于中子星的碰撞。” 2022-12-22 X射线

宇宙射线|日本科学家在小行星“龙宫”表面发现太空风化的痕迹

没有大气层的天体会因为微流星体的高速撞击、太阳风粒子轰击、宇宙射线照射等原因表面慢慢发生变化,这一过程称为太空风化。 2022-12-22 太阳高能粒子中微子流宇宙射线

LHC团队确定“穿越万里”反原子核 有望作为间接探测工具搜寻暗物质

为探索反原子核与物质的相互作用,欧洲核子研究中心的LHC所属ALICE合作组,日前分析了氦-3(氦的一种稳定同位素)原子核的反粒子。研究人员利用LHC的粒子对撞产生反氦-3原子核,再让这些反原子核与ALICE探测器中的物质相互作用,让它们消失。 2022-12-20 宇宙射线大型强子对撞机

冒名顶替的物理粒子揭示:量子技术的关键进步

最常见的粒子是电子和光子,它们被认为是费米子和玻色子大家族的例子,自然界中的所有其他粒子都属于它们。但还有另一种可能的粒子类别,即所谓的任意子。 2022-12-19 粒子物理

核反应堆生产的放射性核素原理与发展现状

反应堆生产的放射性核素,又称反应堆放射性核素(见放射性、核素)。常规生产供应的放射性核素已达200多种,几乎包括了周期表中绝大多数元素的主要放射性同位素,这些放射性核素中的很大部分,反应堆都能生产。 2022-12-19 放射性核素放射性同位素

放射性核素在骨关节显像中都有哪些应用?

放射性核素骨显像,主要是利用一些亲骨性的放射性核素或者是放射性核素标记的化合物,我们通常称为骨显像剂,把它引入人体以后主要聚集在骨骼,我们利用SPECT,SPECT/CT,PET/CT等核素显像的仪器,在体外探测放射性核素发出的射线,通过计算机处理,最后形成骨骼的影像,那么骨骼各部位摄取显像剂的多少,主要是与骨的局部的血流灌注量及无机盐代谢更新的速度,成骨细胞活跃的程度有关,它的特点是有很高的灵敏性,所以发现病灶早。 2022-12-19 放射性核素放射性同位素医用同位素

核物理|科学家发现β衰变中最强同位旋混杂现象

对称性普遍存在于自然界中,是现代物理学中的一个核心概念。对称性破缺往往蕴含着新物理。1932年,海森堡提出了同位旋概念,把质子和中子看作同一种粒子的两种状态。在同位旋严格对称的情况下,β衰变中费米跃迁仅布居至同位旋相似态。 2022-12-14 粒子物理核物理

LHAASO合作组与CRAFTS合作组签署合作谅解备忘录 共同推进高能天文现象探测和研究

11月11日,高海拔宇宙线观测站(LHAASO)合作组与多科学目标同时巡天(CRAFTS)合作组正式签署合作谅解备忘录,双方在现有合作的基础上,进一步加强射电天文学与粒子天体物理交叉科学领域中高能辐射脉冲星、暂现源观测等方面的合作交流,开展联合观测,拓展科学新发现的空间。 2022-12-14 宇宙射线伽马射线

轻反原子核或能在银河系中穿越很长距离 助寻暗物质

为探索反原子核与物质的相互作用,论文作者团队、欧洲核子研究中心(CERN)的ALICE合作组对氦-3(氦的一种稳定同位素)原子核的反粒子进行分析,研究人员利用大型强子对撞机(LHC)的粒子对撞产生反氦-3原子核,再让这些反原子核与ALICE探测器中的物质相互作用,让它们消失。 2022-12-13 粒子物理核物理原子核

我国科学家首次合成 一种超冷三原子分子气体

本世纪初,国际学界制备钾双原子分子取得成功。随后,科学界开始研究如何制备超冷三原子分子。2022年初,中国科学技术大学、中国科学院化学研究所联合研究组在采用射频合成技术,在钠钾基态分子和钾原子的费希巴赫共振附近,实现了超冷三原子分子的射频合成。 2022-12-13 粒子物理核物理

放射性核素是如何制作出来的?

回旋加速器生产的放射性核素常称为,回旋加速器放射性核素,主要是指反应堆中子不能生产的贫中子(也称缺中子或中子不足)放射性核素(原子核的中子与质子之比,较相近稳定核素的小)。加速器放射性核素的品种较多,约占目前已知放射性核素总数的60%以上。它们多以轨道电子俘获或β+衰变方式衰变,发射单纯的低能γ射线、X射线或β+射线。 2022-12-13 放射性核素
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