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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

    太阳有多“烫”?利用核技术,这个探测器已经“触摸”到了它

    据报道,2021年12月14日,美国国家航空航天局(NASA)科学任务理事会副局长托马斯·祖布钦在新奥尔良举行的“2021年美国地球物理联盟秋季会议”上宣布,人类发射的“帕克”太阳探测器(Parker Solar Probe,简称PSP),在发射三年后,于2021年4月成功穿过太阳大气的最外层(日冕),成为首个“接触”太阳的航天器。 2022-05-27 宇宙射线核技术

    揭开宇宙射线奥秘:罗曼太空望远镜来了,视野比哈勃望远镜大100倍!

    宇宙近红外星系外深部勘测(CANDELS)是哈勃望远镜有史以来最大的项目之一,旨在研究星系随时间的发展。虽然哈勃望远镜花了近21天的时间。 2022-05-25 宇宙射线

    宇宙射线,耀斑、日冕物质抛射及其驱动激波研究取得研究进展

    近期,中国科学院紫金山天文台“太阳高能及相关物理过程”研究团组特别研究助理、博士卢磊等人基于SDO的极紫外成像、RHESSI的X射线成像以及云南天文台的射电频谱观测,分析并报道了耀斑电流片中磁岛及次级磁岛形成的详细物理过程。研究结果显示,随着耀斑电流片被不断地拉伸,耀斑电流片出现了撕裂模不稳定性,最终导致磁岛及次级磁岛的产生。 2022-05-24 宇宙射线

    北荣重粒子癌症治疗中心助攻 检测卫星零件抗辐射力

    太空中心表示,太空辐射主要包含伽玛射线、电子、质子与重粒子,以低地球轨道而言,是以质子为主,大约占95%;卫星在太空环境容易遭辐射攻击而造成系统功能失常,轻者需重新开机才能恢复正常运作,严重时甚至可能造成电子元件损坏,使卫星无法执行任务,因此电子元件必须具有抗辐射能力。 2022-05-24 核技术宇宙射线

    空间不空:关于宇宙射线空间辐射的那些事

    由于天体磁场的作用,会俘获如上述太阳“爆发”所射出的高能带电粒子,进而形成辐射很强的辐射带。其实,在我们的母星地球的上空,就有内、外两个辐射带。 2022-05-22 宇宙射线

    走近“欧若拉”——宇宙射线中地球电离层与磁层的光之纽带

    这些粒子的能量大约是几个到几十个keV(千电子伏);更高能的辐射带电子,则可以深入到100公里以下,甚至到达50公里处。还有更高能的太阳质子、宇宙射线等可与更低层的大气层发生作用。 2022-05-19 宇宙射线

    虚拟仪器技术,成功将伽马射线望远镜结合:能看出2000光年外的恒星直径!

    如今也会被其他伽马射线天文台二次使用,包括即将到来的切伦科夫望远镜阵列(CTA),该研究小组由哈佛和史密森天体物理中心(CFA)和犹他大学的天文学家领导,包括DESY的科学家,其研究发现发表在《自然天文学》期刊上。 2022-05-16 伽马射线宇宙射线

    科学家首次观察到白矮星的爆炸现象

    这种死亡的恒星有时会在一次超热的爆炸中恢复活力并产生一个X射线辐射的火球。来自包括图宾根大学在内的几个德国机构的一个研究小组在弗里德里希-亚历山大-纽伦堡大学(FAU)的领导下首次观察到了这样一个X射线光的爆炸。 2022-05-15 宇宙射线X射线

    利用核技术探索宇宙射线的奥秘,又一张黑洞照片发布!这个黑洞离我们更近

    北京时间2022年5月12日晚9点,事件视界望远镜(EHT)合作组织正式发布了银河系中心黑洞人马座A*(Sgr A*)的首张照片(图1)。这是EHT合作组织继2019年发布人类第一张黑洞照片,捕获了位于更遥远星系M87中央黑洞之后的又一重大突破。 2022-05-13 宇宙射线

    一颗系外行星能承受多长时间的放射性衰变

    反过来,这种放射性衰变会导致行星表面发生火山脱气——将行星内的气体通过火山释放到大气中。脱气向大气中贡献二氧化碳并继续碳循环。但科学家们在一篇新论文中解释说,较老的行星可能已经消耗了它们的放射性资源,因此可能无法保持它们的热量。 2022-05-09 宇宙射线

    科学家模拟了火星辐射环境

    在一项新的研究中,科学家模拟了火星大气和地形中无所不在的宇宙射线引起的火星辐射环境。他们使用了最先进的建模工具——大气辐射相互作用模拟器 (AtRIS),以及美国宇航局好奇号探测器收集的辐射数据。 2022-04-27 宇宙射线

    在火星上深挖可以保护未来的宇航员免受辐射

    在人类冒险超越地球大气层并前往火星之前,科学家们必须评估这颗红色星球表面对生命的许多威胁。这包括降落在火星上的宇宙辐射量——特别是银河宇宙射线 (GCR) 粒子。 2022-04-27 宇宙射线

    中国科学家发现地球辐射带高能电子的超快速沉降机制,全新理论在磁层物理中具有极大普适性

    太阳作为地球的能量源,不但带来光明和温度,也带来了大量高能带电粒子。而人类能栖居于地球的一个重要原因就是:地球独特的大气层保护地表免于直接遭受太阳的光和粒子辐射。而张晓佳关注的辐射带,正是地球俘获太阳粒子的一个区域。 2022-04-26 宇宙射线

    质子和中子的“镜子”使得科学家们能够研究构建我们宇宙的粒子

    夸克和胶子是构成我们在宇宙中看到的大部分物质的基本粒子,它们深埋在构成原子核的质子和中子之中。美国能源部斯坦福直线加速器中心的诺贝尔奖研究在半个世纪前首次证明了夸克和胶子的存在(现在称为SLAC国家加速器实验室)。 2022-04-20 宇宙射线

    研究表明,“费米气泡”源自黑洞“大胃王”

    报道称,这两组气泡相互重叠,但它们似乎是由根本不同的物质构成的。费米气泡——其中充满了被称为宇宙射线的超高速粒子——只能被探测高能伽马射线的望远镜发现;而eROSITA气泡——充满了炽热气体——只能被X射线看见。 2022-04-14 宇宙射线
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