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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

科普丨我们身边的核技术应用 你了解多少?

在很多人眼里,核技术神秘而高深。其实,核技术早已融入人们生活的方方面面。除了众所周知的核武器与核电应用,核工业领域还有应用广泛的轻工业——即非动力核技术应用(又称为“同位素与辐射技术”,简称“核技术应用”)。国际原子能机构(IAEA)曾指出:“就应用的广度而言,只有现代电子学和信息技术才能与同位素及辐射技术相提并论。” 2022-09-15 核技术

“科创筑梦”全国青少年科学节走进中广核防城港核电基地

本次活动紧密结合2022年“科创筑梦”全国青少年科学节活动主题,让大山里的孩子们在这个夏天进行了一次认知“双碳”、爱护环境的核电科普基地之旅。通过核电科普讲解、核安全文化授课、沉浸式参观等环节使同学们了解了清洁能源、绿色低碳技术等对于改善生态环境的作用,树立人与自然和谐共生的思想,同时也激发了他们科技报国的爱国热情,提升了对职业规划、职业方向的认知,以更好的态度迎接新年级的学习生活,积极面对人生中的各种挑战。 2022-09-13 核安全

从粒子物理学探索微观世界的无穷奥秘(科技大观)

近日,欧洲核子研究中心宣布,大型强子对撞机上的“底夸克实验”与“紧凑缪子线圈实验”分别发现了4种和1种新的复合粒子。至此,在大型强子对撞机上探测到的复合粒子数量已达到67个。今年正值“上帝粒子”——希格斯玻色子发现10周年。这些新粒子的发现不断丰富着人们对微观世界的理解和探索。 2022-08-16 粒子物理核物理

关于辐射及核辐射,日常生活中的辐射对人体有害吗?

不过,辐射归辐射,彼此却不相同。按照有无电离能力,辐射可分为非电离辐射和电离辐射。其实,电离辐射也并非一无是处。随着技术的发展,如今在医疗、工业、农业、环境、安保、航空航天、考古、核能等领域,电离辐射也越来越多地发挥着巨大的作用。 2022-07-26 核辐射

核医学检查辐射知多少?

临床核医学是核技术在医学中的应用所形成的一个学科,指的是用放射性核素诊断、治疗疾病的医学科。主要包括核医学显像、放射性核素治疗、器官功能测定和体外放射分析。 2022-07-19 核医学辐射成像

坠入南极洲的“幽灵粒子”可能会解开宇宙射线之谜

简而言之,他们认为宇宙射线来自于炽热星体,即拥有巨大黑洞的星系,其高能射流指向地球--射流如此强烈,甚至比周围整个星系区域都要强大。这是一种人们可能期望激烈的粒子产生的现象。 2022-07-15 宇宙射线

68Ga-PSMA PET/CT发现极低PSA下的复发性前列腺癌脐尿管转移瘤

。由于68Ga-PSMA逐渐成为探测前列腺癌复发的最有效放射性核素药物,一项前瞻性临床研究(NTC03443609)建议用68Ga-PSMA PET/CT评估前列腺癌早期复发情况,本病例应用68Ga-PSMA PET/CT显像,结果发现骨盆吻合口处复发并有两处腹膜病灶高摄取(图A和B,横断位PET/CT融合图像;图C和D,矢状位和冠状位PET/CT融合图像),然后对患者的吻合口复发病灶行高强度聚焦超声刀治疗,并手术切除腹膜病灶。 2022-07-10 PET/CT

核技术应用现状及发展趋势

核技术应用是指非动力民用核技术,又称为同位素与辐射技术,是利用同位素或射线产生装置释放产生的各类射线与物质发生相互作用,通过分析或者利用与物质相互作用产生的各类物理、化学、生物等效应,进而用于众多实际应用,探索自然、造福人类的一门学科。 2022-07-08 核技术

空天院等发表关于太赫兹载波包络移相器的研究成果

近日,中国科学院空天信息创新研究院广州园区王天武研究团队关于太赫兹(THz)载波包络移相器的研发成果【《基于超材料的柔性太赫兹载波包络移相器(Flexible THz Carrier-Envelope Phase Shifter Based on Metamaterials)】,发表在《先进光学材料》(Advanced Optical Materials)上。 2022-07-08 公众科普

大型强子对撞机发现三种新的外来粒子

LHCb合作组织今天宣布的发现包括新种类的强子。第一种是在分析带负电的B介子的”衰变”中观察到的,是由一个粲夸克和一个粲反夸克以及一个向上、一个向下和一个奇怪的夸克组成的五夸克。它是第一个被发现包含一个奇怪夸克的五夸克。这一发现具有高达15个标准差的统计学意义,远远超过了粒子物理学中声称观察到一个粒子所需的5个标准差。 2022-07-06 粒子物理

慧眼卫星再刷新直接测量宇宙最强磁场纪录,X射线能谱的回旋吸收线的探测

中子星是宇宙中具有最强磁场的天体,对其X射线能谱的回旋吸收线的探测是目前直接测量中子星表面磁场的唯一方法。最近,“慧眼”卫星团队在编号为Swift J0243.6+6124的中子星X射线双星发现了能量高达146千电子伏的回旋吸收线,对应超过16亿特斯拉的中子星表面磁场,继2020年直接测量到约10亿特斯拉的宇宙最强磁场之后,再次大幅度刷新了最高能量回旋吸收线和宇宙最强磁场直接测量的世界纪录。 2022-07-05 X射线

核物理,暗物质粒子与原子核的碰撞,被宇宙线加速了!

十年前,物理学家在大型强子对撞机中首次发现了粒子物理学标准模型的最后一块拼图——希格斯玻色子,这是粒子物理学家经历了数十年努力的结果。 2022-07-05 粒子物理核物理

X射线数字成像检测之像素

像素(pixel)——X射线数字图像的基本组成单元。X射线数字成像都是由点组成的,组成图像的每个点称之为像素。 2022-07-05 X射线检测X射线探伤

中子衍射,一场惊心动魄的中子历险记

中子衍射利用反应堆或散裂中子源产生的中子,经过各类导管到达单色器上,经单色器聚焦后在试样(文中的大个头“铁——Fe”)上产生衍射,经过准直器(中子之后的困难)才能到达探测器上,显示试样的衍射信息。中子衍射相关信息能够得到材料内部应力、取向信息等,可为航空航天等领域新材料研发,材料性能测定等应用提供强大助力。 2022-07-01 中子衍射

NASA火箭将从澳大利亚发射以寻找支持地外生命的星体条件,不同类型的恒星到底发出了多少紫外线辐射

大气层还可能被行星的宿主恒星的辐射和极端耀斑所侵蚀,从而使表面暴露在严酷的紫外线辐射下,而这可能会破坏DNA等分子。但不同类型的恒星到底发出了多少紫外线辐射,人们知之甚少。没有准确的知识,天文学家就无法准确地预测哪些行星可能承载生命。 2022-06-30 宇宙射线
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