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  • 韩国开发出高效抗辐射半导体技术
    近日,韩国原子能研究院先进放射线研究院与浦项技术大学联合宣布,在抗辐射半导体技术方面取得重要突破。双方合作开发出一种新技术,可使半导体抵抗宇宙射线中80%以上的质子辐射,为下一代空间半导体的研制提供了有力支持。据悉,该技术的核心在于利用原子层沉积法在氧化锌(ZnO)基纳米半导体表面沉积了一层10纳米(nm)厚的氧化铝(Al?O?)钝化层。这一钝化层在物理上将半导体表面与外界隔离,有效阻挡了大气中的水和氧气,从而大幅抑制了质子引起...
  • ALICE 首次发现超氦-4 反物质伴星证据
    ALICE 首次发现超氦-4 反物质伴星的证据,这一发现也首次证明 LHC 中存在最重反物质超核
  • 放射性到底是什么?原子为何具有放射性?
    1896年,安托万·亨利·贝克雷尔第一次从铀矿石中发现了放射性现象。随后,科学家们对放射性开始了大量的研究,发现了我们如今知道的三种射线α射线、β射线、γ射线。
  • 我国学者首次观测到高能宇宙射线费米加速的单步过程
    记者25日从中国科学技术大学了解到,该校胡广月和陆全明教授合作的科研团队利用上海“神光II”高功率激光装置,首次观测到磁化无碰撞冲击波中“费米加速循环”的单次反射加速过程产生的准单能离子。研究成果日前在线发表在《科学·进展》上
  • 宇宙射线

    新的 MicroBooNE 分析仔细研究了无菌中微子

    美国能源部费米国家加速器实验室的 MicroBooNE 实验的一项新结果探索了标准模型——科学家们关于宇宙如何运作的最佳理论。该模型假设存在三种中微子。 2022-11-02 宇宙射线中微子

    诺贝尔奖获得者发函祝贺!我国首次揭示宇宙最古老恒星钙丰度之谜

    中国锦屏地下实验室为世界最深地下实验室,宇宙射线通量可降到地面的千万分之一至亿分之一,有利于开展稀有反应事件的精确测量和研究。特别是中国锦屏地下实验室为研究19F(p,γ)20Ne反应提供了本底极低的绝佳测量环境,能避免宇宙射线本底的干扰,对该反应进行直接精确测量。 2022-10-28 宇宙射线

    隼鸟2号首次从小行星带回气体

    近日,研究人员首次对来自小行星的原始气体进行了分析。这些气体是从日本隼鸟2号探测器收集返回的岩石样本中获得的,该探测器于2018年至2019年访问了小行星“龙宫”,为科学家提供了这颗小行星以及太阳系中其他天体如何形成、在何处形成的线索。相关论文10月20日发表于《科学进展》。 2022-10-24 宇宙射线辐射探测

    “慧眼”卫星全称是硬X射线调制望远镜卫星,是我国的第一颗X射线天文卫星。

    它运行在550公里的近地圆轨道上,主要通过观测宇宙中天体辐射的X射线来实现观测,研究黑洞、中子星、伽玛射线暴等的科学目标。和李惕碚院士一起了解 “慧眼”。 2022-10-17 宇宙射线X射线伽马射线

    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 X射线宇宙射线伽马射线

    “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 X射线宇宙射线伽马射线

    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 宇宙射线伽马射线X射线

    高能所参加“奋进新时代”主题成就展

    9月27日,“奋进新时代”主题成就展在北京展览馆开幕。高能所制作的“中国散裂中子源运行原理模型”、“高海拔宇宙线观测站幻影沙盘”参加了本次展览。 2022-10-13 中国散裂中子源宇宙射线

    紫金山天文台在日冕极紫外波与冕环相互作用的研究中取得进展

    研究人员分析了发生在2022年1月20日的一次靠近太阳西边缘的爆发活动(图1),磁绳由于某种原因变得不稳定而向外爆发。它在上升期间经历了两个阶段,缓慢上升和快速上升(速度超过800 km/s)。磁绳爆发在下方色球层触发了M5.5级耀斑。耀斑在硬X射线和射电波段的光变曲线同时呈现准周期振荡(周期为18-113秒)。磁绳向外传播形成快速日冕物质抛射(CME),并驱动快模激波(对应射电II型暴),表明大尺度EUV波(传播速度为740-860 km/s)本质上就是激波。 2022-10-08 X射线宇宙射线

    非凡十年看中核(6)|地下深处,仰望星空

    主导宇宙演化的洪荒之力到底是什么?占宇宙95%的暗物质与暗能量究竟是怎样的存在?探测暗物质对揭开宇宙奥秘至关重要,暗物质、中微子、恒星演化、元素形成,这些前沿科学研究将为人类认识宇宙带来革命性的突破。科学研究苦苦探寻的答案,也许不在浩渺星空,而在2400米地下深处。 2022-09-28 宇宙射线

    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 伽马射线宇宙射线

    拉近大科学装置与公众的距离——2022年全国科普日活动启动

    最好的科普莫过于能亲身参与科学研究。在校园宇宙线观测联盟的展位上,一台名为“宇宙射线描迹仪”的小型设备不断滴滴作响,并按不规则的方向闪现绿光。“宇宙射线带来宇宙空间的丰富信息,无时无刻不在穿越我们的身体。”校园宇宙线观测联盟顾问沈长铨告诉记者,这台仪器就是帮助我们形象地认识身边无处不在的宇宙线。 2022-09-16 宇宙射线

    核安全微科普丨你在南极我在北极,我们接收到的宇宙射线一样吗?

    动画制作:东华理工大学 传播系(翁雪 张雨曦 刘诗琪 裴丹娜 钟沂洳)指导老师:陈熊思迪联合策划:核安全中心 中国宝原 2022-09-14 宇宙射线

    校园宇宙线观测联盟首个校园宇宙线观测站落成

    宇宙线是来自宇宙的高能粒子,宇宙线的起源、加速和传播机制是当代物理学前沿的重大科学问题之一,对于宇宙线的观测和研究也是学校科学教育的有效途径。在校园建设宇宙线观测站,是科教融合的重要载体。 2022-08-26 宇宙射线

    宇宙射线探测器正在探索古代宇宙以寻找一种新的物理学

    CosmicWatch 不是告诉时间,而是帮助世界各地的学生识别地球上最丰富和最神秘的粒子类型之一:宇宙射线。 2022-08-23 宇宙射线
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