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伽马新闻

破纪录的伽马射线爆发可能是有史以来最强大的爆炸

2022 年 10 月 14 日今天凌晨,天文学家使用由 NSF 的 NOIRLab 运营的智利双子座南方望远镜观察到了有史以来最强大的爆炸之一伽马射线暴 GRB221009A 的空前后果。这一破纪录的事件于 2022 年 10 月 9 日首次由绕行 X 射线和伽马射线望远镜探测到,距离地球 24 亿光年,很可能是由产生黑洞的超新星爆炸引发的。 2022-10-16

“怀柔一号”卫星发现伴随快速射电暴的X射线暴

“怀柔一号”卫星是中国科学院“空间科学”(二期)战略性先导科技专项部署发射的首个机遇型空间科学项目,由中科院高能所提出项目概念,承担载荷和科学应用系统研制,并负责科学观测运行;国家空间科学中心担任工程总体并承担地面支撑系统研制和运行;微小卫星创新研究院负责卫星系统研制。“怀柔一号”卫星自2020年12月发射运行以来,项目团队克服困难、勇于创新,已探测到一大批伽马暴、磁星爆发、X射线暴、太阳耀斑等高能天体爆发现象。 2022-10-16

我国空间望远镜联合观测迄今最亮伽马射线暴

慧眼卫星是我国第一颗空间X射线天文卫星,于2017年6月15日发射运行,在轨观测5年多来已在黑洞、中子星、快速射电暴等方面取得一大批重要原创成果。高能爆发探索者(HEBS)于2022年7月27日发射,目前处于在轨测试阶段,预期将获得更多重要成果。 2022-10-15

日媒:东电用有“猫腻”的放射剂量仪夸大演示核污水安全性

《东京新闻》报道说,核污水所含的放射性铯和氚会分别产生伽马射线、贝塔射线。东电公司的工作人员在接待参观团体时,用只能检测伽马射线的放射剂量仪靠近盛有经过处理的核污水的瓶子,瓶子里盛的水所含氚是排放标准的约15倍,但该仪器没有反应。东电公司从2020年7月起,向约1.5万名参观者进行了上述演示。 2022-10-08

首次从两个碰撞合并的星系中,探测到相对论射流,速度接近光速!

发现的这个喷流威力较小,所以我们实际上可以看到它诞生的星系。喷流是宇宙中最强大的天体物理现象之一,它们可以在一秒内向宇宙释放比太阳一生所产生能量还多的能量。这种能量是以辐射的形式存在,例如强烈的无线电波、X射线和伽马射线。喷流也是宇宙中最好的加速器,比我们在地球上拥有的超级对撞机要好得多(高能物理研究中使用的加速器)。 2022-09-26

我国有了自己的高纯锗伽马谱仪

据介绍,随着核技术的迅速发展,核应用范围越发广泛,核技术的“双刃剑”性质也凸显出来,如日本核泄漏事故,含有放射性物质的废水直接排入海洋,核污染物伴随着洋流及海洋生物等将会间接影响到我国近海环境及居民健康,放射性物质未知、吸收了放射性物质的生物清单未知等因素造成辐射监测样品众多,如何快速取样、批量分析、准确定位管控等问题受到业内普遍关注。 2022-09-26

不是暗物质湮灭的证据!费米银河系中心暗物质之谜,现在终于破解

通过对费米伽马射线太空望远镜数据的分析,以及一系列详尽的建模模拟,研究人员能够确定,观测到的伽马射线,不可能是由所谓弱相互作用大质量粒子产生的,这种粒子通常被认为是暗物质的物质。这些湮灭的粒子可以产生高达300千兆瓦电子伏特的能量,对暗物质的性质施加了迄今为止最强限制。在大约40年的时间里,粒子物理学中暗物质的主要候选者是一种热的、弱相互作用和弱尺度的粒子。 2022-09-23

如何杀灭冷链食品中的各类病原微生物?来看看辐照灭病菌

要保证辐照灭病菌技术的安全,最关键的是保证放射源的安全。钴60辐射源发出的伽马射线,可以对各类生物大分子无差别破坏,因此必须对其严加管理。近年来我国不但制定了更为严格的管理规范,而且在辐射源的储运、应用等各个环节都提升了装备的防护等级。 2022-09-06

Mayo Clinic开始建设位于佛罗里达州杰克逊维尔的质子碳离子大楼

佛罗里达州Mayo Clinic首席执行官Kent Thielen博士表示,为质子治疗提供动力的将是一个双旋转机架系统。这个设施建成后,可为我们的患者提供全方位的癌症治疗选择,包括化学治疗、免疫治疗、CAR-T细胞治疗、手术、质子治疗、伽马刀放射外科和传统放射治疗。质子治疗可结合笔形束扫描以较低剂量进行精确的放射治疗,减少患者的毒性和副作用。佛罗里达州Mayo作为国家癌症研究所指定的综合癌症中心,将为患者提供更多进入?质子治疗临床试验的机会。 2022-08-18

高能物理,强激光和物质相互作用研究取得进展

自旋极化的正电子在高能物理、材料物理和实验室天体物理等领域具有广泛的用途。目前,传统极化正电子源是基于Bethe-Heitler机制通过圆偏振伽马光或纵向极化电子轰击高Z固体靶实现的,但是单发的正电子产额只有飞库量级(10-15库仑),难以满足未来正负电子对撞机所需的纳库(10-9库仑)以及极化正负电子等离子体物理研究中的要求。如何获得大电量和高密度的极化正电子仍然是巨大的挑战。 2022-08-17
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