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超快“電子相機”拍到解離過程中的質子
科技日報北京10月7日電(記者張夢然)美國能源部SLAC國家加速器實驗室和斯坦福大學領導的團隊使用超快電子繞射記錄了氨分子內氫原子的快速運動。該研究利用高能(兆電子伏MeV)電子的優勢來研究氫原子和質子的轉移,相關論文發表在最新一期《物理評
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原子核β衰變釋放四個粒子模式首次發現
科技日報北京9月5日電(記者張佳欣)科學家首次觀測到一種新的衰變模式。在這種衰變中,氧的一種較輕的形式,即氧-13(有8個質子和5個中子),通過分裂出3個氦核(一個沒有周圍電子的原子)、1個質子而衰變。
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短壽命原子核質量量測揭示中子星性質
5月4日,記者從中國科學院近代物理研究所獲悉,該所原子核質量量測團隊與合作者基於蘭州重離子加速器冷卻儲存環,利用國際首創的新型質譜術,精確量測了一批關鍵原子核的質量,研究了中子星表面的X射線暴,從新的角度約束了中子星的性質。精確量測鍺-64
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費米實驗室精確量測出特定能量中微子
科技日報北京4月10日電中微子是研究原子核內部情况的極好工具,但中微子很難產生和探測,且很難確定中微子撞擊原子時的能量。現在,美國費米實驗室MiniBooNE研究團隊報告稱,他們日前首次識別出能量為2.36億電子伏特的繆子中微子,有助進一步
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大型强子對撞機首次加速電離鉛原子
科技日報北京8月2日電歐洲核子研究中心日前發佈新聞公報稱,大型强子對撞機首次被用於加速電離的鉛原子。此次試驗是為檢驗“伽馬射線工廠”設想的可行性,將來希望用LHC產生高强度伽馬射線,以進行物理學前沿研究。
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太空冷原子鐘讓世界更“準時”
近日,天宮二號空間實驗室搭載的世界首臺太空運行的冷原子鐘,在軌近兩年時間裏完成了全部既定測試任務,實現了3000萬年誤差小於1秒的預定目標,將現時人類在太空的時間計量精度提高了1至2個數量級,是國際首臺在軌運行並開展科學實驗的空間冷原子鐘,
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大型强子對撞機撞出“新火花”
近日,大型强子對撞機又火了,歐洲核子研究中心的研究人員用它加速了帶有單個電子的“鉛原子”,這是該大型設備首次用於加速這類“鉛原子”。作為世界上最大的粒子加速器,2009年啟動運行以來,大型强子對撞機的日常工作是加速質子和完全剝離的鉛原子核。
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突破!量子點控制方法找到
科技日報倫敦2月26日電據來自劍橋大學的消息,該校研究人員日前找到了能够控制電晶體量子點中原子核排列的方法,從而為開發量子記憶體提供了可行途徑。量子點是由數千個原子組成的晶體,每一個原子都與被捕獲的電子發生磁相互作用。“量子點提供了一個理想
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多光子共振激發,誘導裏德堡態的普適機制
這一現象表明,多光子共振激發機制作為强雷射誘導裏德堡態產生的普適機制,同樣可以很好地解釋受挫隧穿電離理論的預測結果。
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大科學工程“拉索”啟動宇宙線觀測
項目首席科學家、中科院高能物理所研究員曹臻宣佈:高海拔宇宙線觀測站科學觀測正式啟動。經過近兩年的建設,這個全世界同類裝置中靈敏度最高的探測器,開始了它的巡天征程。高海拔宇宙線觀測站是“十二五”期間啟動的國家重大科技基礎設施項目,系我國自主研
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暗物質探測器觀察到氙-124放射性衰變
科技日報北京5月6日電據物理學家組織網近日報導,XENON合作研究團隊科學家在最新一期《自然》雜誌上撰文稱,他們的暗物質探測器XENON1T觀察到氙-124的放射性衰變,並測得其半衰期為1.8×1022年,為宇宙年齡的1萬億倍。XENON1
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專注原子核結構研究,我國新一代伽馬探測陣列開建
我國在束伽馬譜學研究平臺綜合與陞級方面邁出關鍵一步。中核集團原子能院、中科院近代物理研究所等7家組織近日簽署合作協定,在原子能院HI-13串列加速器在束伽馬譜學終端共建新一代伽馬探測陣列,將極大提升國內核譜學基礎科研能力。
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幻數家族迎來新成員,“34”終獲證實
科技日報訊幻數家族迎來新成員!中國香港大學、日本理化研究所和法國原委會科學家攜手開展的新研究首次證明,34是中子的幻數,這意味著擁有34個中子的原子核更穩定。幻數家族迄今已有成員2、8、20、28、50、82、126等。早在2013年,同樣
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中子“壽命”迄今最精確量測結果發佈
科技日報北京10月13日電據物理學家組織網12日報導,一個國際物理學家團隊宣佈,他們對中子的“壽命”開展了迄今最精確量測,精確度提高了兩倍多,不確定性不足1/10,相關研究發表於13日的《物理評論快報》,有助揭示宇宙的演化歷程並為發現新物理
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迄今最輕鎂同位素誕生
科技日報訊據物理學家組織網近日報導,來自中國北京大學、美國華盛頓大學、密歇根州立大學等機构的研究人員攜手,創造出了迄今世界上最輕的鎂同位素鎂-18,有助科學家更好地理解原子是如何形成的。
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美稀有同位素束流裝置正式啟動
通過微調整個過程,FRIB將能够讓每個特定實驗製造出完全由一種同位素組成的光束。此外,FRIB的獨特之處是,它有第二個加速器,可接收並將稀有同位素粉碎到固定標靶上,以類比恒星或超新星內部發生的高能碰撞。FRIB的主要優勢之一是探索這些事件中
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科學家發現β衰變中最强同位旋混雜現象
科技日報訊12月12日,記者從中科院近代物理研究所瞭解到,該所科研人員及其合作者依託蘭州重離子加速器大科學裝置開展了質子滴線核磷-26衰變性質的高精度量測,發現了β衰變中最强同位旋混雜現象,直接挑戰人們對於原子核相互作用力的理解。在同位旋嚴
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科學家成功合成鐒的第14個同位素
超鐨新核素鐒-251不僅是近20年來科研人員首次直接合成的鐒的新同位素,也是迄今為止合成的中子數N為148的最重同中子异比特素。鐒-251具有α衰變性,可以發射出兩個不同能量的α粒子。近日,科研人員利用美國阿貢國家實驗室充氣譜儀成功合成了超
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科學家發現全新光學活性量子點機制
光學活性電晶體量子點是迄今為止已知的最有效的自旋光子介面,儘管進行了長達10年的研究,但科學家仍很難將其存儲時間延長到幾微秒以上。量子點是由數千個原子組成的晶體結構。研究人員稱,這是一種全新的光學活性量子點機制,可在其中關閉與原子核的相互作
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新型“觸發器”量子比特問世
科技日報北京2月14日電澳大利亞研究人員最近展示了一種新型量子比特的操作,稱為“觸發器”量子比特,它結合了單個原子的精巧量子特性和普通電腦晶片電信號的易控性。該理論預測,通過相對於原子核置換電子,可對觸發器量子比特的任意量子態進行程式設計。
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為什麼能用核磁共振檢查身體
核磁共振儀器不使用放射性同位素,不產生電離輻射。在有些地方,醫生考慮到患者對“核”的恐懼心理,常稱其為“磁共振成像”。如今全球每年至少有6000萬病例利用核磁共振成像科技進行檢查。
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什麼是基本粒子?
後來,又發現了正電子、中微子、介子、超子、變子等,統稱為“基本粒子”。據統計,現時已發現的基本粒子近300種,而且還在不斷發現之中。在基本粒子的家族中,要算質子和中子比較大,它們的直徑約為十萬億分之一釐米。介子的名稱來源也很有趣,就是說它的
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誰先提出了中子星的概念
在這篇論文裏,查德威克宣佈自己發現了新的粒子——中子。這樣一個“巨大的原子核”的概念,也跟現在中子星的概念很接近。這兩件事的順序讓很多人認為:朗道在知道查德威克的論文之後,首次提出了中子星的概念。
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我們為什麼要合成超重元素?
你的金飾其實來自星星)中,我們為大家介紹了鈾為止的各種元素在宇宙中漸次合成的機理。在這篇文章中,我們將繼續沿著週期表中元素序號新增的方向,著眼於超重元素的人工合成這一話題。什麼是超重元素,自然界中為什麼不存在超重元素?其中,原子序數104以
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清潔穩定且取用不盡,“,人造太陽”,為何如此“,神通”,?
近日,“人造太陽”——中國環流器二號A聚變實驗裝置高清全景大圖公佈。那麼,什麼是人造太陽?它和我們的生活又有什麼聯系呢?人造太陽科技屬於可控核聚變,其意義是像太陽一樣為人類源源不斷地提供能量。在科技分類上,人造太陽屬於可控核聚變,由人工控制
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恒星“點石成金”,中子是個重要角色
電腦晶片所用的矽、航空發動機上抗高溫的鎳基合金、商場中陳列的黃金、鉑金……我們賴以生存的世界是由各種元素構成的,而這些比鐵更重的元素起源之謎備受科學家關注。近日的一項研究通過計算類比得出結論,在快速中子俘獲過程產生超鐵元素的理論模型中,80
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中子壽命未解之謎,關乎宇宙最初的樣子
自由的中子能活多久?它短暫的一生令人迷惑。用不同方法量測,中子壽命有明顯差別,這事我們還解釋不了。科學家們相信,搞明白中子壽命的差异之謎,將通向新的理論,甚至突破粒子物理的標準模型。量測中子壽命的嘗試已有70年,但科學家仍無法達成一致。
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密度不够,溫度來湊,托卡馬克裝置內部為何熱過太陽
江西省聚變能與資訊控制重點實驗室博士錢玉忠介紹,球形托卡馬克裝置內部安裝有兩個上下對稱的極向場線圈,是我國首個可利用壓縮融合管道啟動电浆電流的球形托卡馬克裝置。江西省將圍繞球形托卡馬克裝置類比太空輻照環境的特性,積極開展交叉應用研究。
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蘭州重離子加速器,探秘宇宙惠及民生的“巨龍”
近日,我國首臺自主知識產權碳離子治療系統投入臨床應用迎來“周歲”,蘭州重離子加速器治癌也亮出了成績單:300多名患者在甘肅武威重離子中心接受治療,治療結束的患者療效顯著,耐受性良好。“蘭州重離子研究裝置是現時亞洲能量最高、國內唯一的中低能重
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逐夢“人造太陽”,道阻且長
ITER托卡馬克裝置將是世界上最大的核聚變裝置,設計為50MW輸入加熱功率產生500MW聚變功率,有望成為歷史上第一個產生淨能量的聚變裝置。據美國趣味科學網站近日報導,美國科學家通過核聚變產生了大量能量,離“聚變點火”這一理想目標更進了一步
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“宇宙另一半”消失還是隱匿?,反物質恒星或是破解謎題的關鍵
反物質和正物質的質量和電荷數是一樣的,但電荷的符號不一樣,是相反的。反物質則是正常物質的鏡像,它們擁有帶正電荷的電子和帶負電荷的原子核。多年來,科學家渴望能够在宇宙中找到反物質的蛛絲馬跡。此前,就有一些科學家認為,反物質可能以反物質恒星的形
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釓,世界上最冷的金屬
釓,元素週期表第64號元素。元素週期表裏的鑭系元素是一個大家庭,彼此間的化學性質極為相似,很難分離。在使用釓元素的情况下能實現超低溫,所以釓也被稱為“世界上最冷的金屬”。釓元素同樣具有很出色的光學作用,能製作光隔離器,類似於電路中的二極體,
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為什麼會打雷閃電,原理
兩種雲碰到一起時,就會發出閃電,同時放出巨大熱量,使周圍空氣受熱,膨脹。瞬間被加熱膨脹的空氣會推擠周圍的空氣,引發出强烈的爆炸式震動,這就是雷聲。在電場力的作用下,帶電離子可形成電子流。如果外加電場力超過了其絕緣體原子核對電子的束縛力,也就
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北大物理學院楊曉菲課題組及合作者在雷射核譜科技和豐中子核“新幻數”研究中取得新進展
在原子核的量子態結構中,“幻數”是一個基本概念。雷射核譜科技是近些年快速發展的能够高效量測不穩定核多個基本性質的關鍵技術,具有顯著的特點和優勢,已經在前期豐中子核奇特結構研究中發揮了重要作用。
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高能所建造“超級J/y工廠”,做固定靶實驗
物理學家通過使用微小的亞原子“子彈”轟擊研究對象來研究亞原子世界。根據這些“子彈”從目標彈回的管道,人們可以推斷出有關目標結構的大量詳細資訊。不同種類的亞原子“子彈”探測目標的不同方面,就像X射線、MRI和PET掃描儀在醫學成像中揭示身體部
標籤: 科學 原子核 科普
《The,Astrophysical,Journal》刊發北航科研團隊在天體p過程中的實驗成果
當前研究認為p原子核主要通過γ過程來產生。γ過程涉及約2000個不穩定原子核,上萬個光解核反應,實驗量測難度大,絕大多數的核反應不得不借助統計理論模型來預測。鏑元素有7個天然同位素,開展質子俘獲量測時,相鄰同位素的和(p,n)反應道產物相同
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中物院研究生院王旭研究員課題組在雷射核子物理方向取得進展
中國工程物理研究院研究生院王旭研究員課題組在釷-229雷射核子物理方向取得新進展,研究成果發表於Phys.Rev.Lett.王旭研究員課題組提出了一種利用雷射場驅動的回碰電子激發釷-229同核异能態的新方法。論文的第一作者為博士生王武,通訊
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顛覆教科書!鋅元素也有+3價?
有一些科學家熱衷挑戰。他們挑戰的對象不是同時代的實驗結果或個人觀點,而是那些已被寫進教科書,被奉為圭臬、所謂顛撲不破的“真理”。他們發現,除了最常見的+2價Zn2+或0價單質外,鋅還可能呈+3價。然而翻遍現行的各種教科書,可能都不會找到Zn
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北京大學物理學院李智煥、華輝課題組等首次觀測到質子滴線外新核素18Mg並發現N=8幻數消失的新證據
北京大學物理學院科技物理系、核子物理與核技術國家重點實驗室李智煥副教授和華輝教授課題組與合作者在首次在實驗中觀測到四質子不穩定原子核18Mg,其比自然界穩定存在的最輕的鎂同位素少6個中子,通過奇特的四質子發射模式衰變到長壽命的14O(氧)末
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北大物理學院李智煥、華輝課題組與合作者首次觀測到質子滴線外新核素18Mg並發現N=8幻數消失的新證據
北京大學物理學院科技物理系、核子物理與核技術國家重點實驗室李智煥副教授和華輝教授課題組與合作者首次在實驗中觀測到四質子不穩定原子核18Mg(鎂),其比自然界穩定存在的最輕的鎂同比特素少6個中子,通過奇特的四質子發射模式衰變到長壽命的14O(
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近代物理研究所科研人員在136Nd中觀測到原子核的橫向搖擺現象
近日,中國科學院近代物理研究所的科研人員和來自法國、羅馬尼亞、芬蘭等國家的合作者在原子核的橫向搖擺運動的研究中取得重要進展,相關成果發表在PhysicalReviewC上。由近代物理所和法國薩克雷大學的研究人員主導,提出在A~130質量區的
標籤: 原子核 原子 科學 科普 運動
華南師大量子物質研究院在Phys.,Rev.,Lett.期刊報導原子核結構研究新進展
近期,RHIC-STAR國際實驗合作組首次在氘核-金核超周邊重離子碰撞中量測了光子-原子核散射過程中的J/psi粒子產生,提出探測氘核內部膠子結構的新方法。這項工作由華南師大量子物質研究院的楊帥研究員和美國布魯克海文國家實驗室的塗周頓明研究
標籤: 量子 原子核 量子效應 原子 科學 華南師範
魯汶大學詹高磊、蔡鎮鋒​一作發《Nature》,實时觀測二維聚合物動態聚合的成核-生長過程!
二維聚合物及其層疊的二維共價有機框架是一類結構明確的晶體聚合物資料,具有獨特的理化特性。2DP和2DCOFs的質量與其難以捉摸的聚合和結晶過程密切相關,囙此在(亞)分子水准上瞭解此類過程的機制,對開發有效和可控的合成策略來生產高度結晶的2D
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近代物理所研究指出原子核搖擺運動並不適用於低自旋區域
近期,中國科學院近代物理研究所等機构的科研人員對近年來熱門的原子核低自旋搖擺現象的研究提出質疑。新的研究表明,原子核的搖擺運動並不適用於低自旋區域,為解釋相關結構需要在更多的理論和實驗工作基礎上探索適合的模型。
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北大趙鵬巍、孟傑研究團隊與合作者揭示了原子核裂變過程中輕核的產生機制
北京大學物理學院科技物理系、核子物理與核技術國家重點實驗室趙鵬巍研究員、孟傑教授研究團隊與合作者揭示了原子核三分裂、四分裂現象中可能的輕核產生機制。原子核裂變是影響人類發展行程的重大科學發現之一。
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北大物理學院趙鵬巍、孟傑研究團隊與合作者揭示了原子核裂變過程中輕核的產生機制
原子核裂變是影響人類發展行程的重大科學發現之一。由於量子多體問題的複雜性,原子核裂變涉及的許多基本科學問題還有待回答,其中包括我國著名科學家錢三強、何澤慧夫婦等在1947年發現三分裂和四分裂現象中涉及輕核出射,但其產生機制至今尚缺乏微觀自洽
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工物院研究生院丨一種新的微擾量子蒙特卡洛算灋
中國工程物理研究院研究生院呂炳楠副研究員在發展原子核第一性原理計算方面取得新進展,提出了一種新的微擾量子蒙特卡洛算灋,證明其能够高效地計算原子核中複雜的高階能量修正。呂炳楠副研究員最近與合作者一起,提出了一種新的微擾QMC算灋,能够在沒有激
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何為核磁共振?
核自旋產生磁矩。NMR觀測原子的方法,是將樣品置於外加强大的磁場下,現代的儀器通常採用低溫超導磁鐵。核自旋本身的磁場,在外加磁場下重新排列,大多數核自旋會處於低能態。現時對核磁共振譜的研究主要集中在1H和13C兩類原子核的圖譜。
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核磁共振:科學拒絕“例行公事”
核磁共振成像利用核磁共振原理,依據所釋放的能量在物質內部不同結構環境中的差异性衰减,通過外加梯度磁場檢測所發射出的電磁波,即可得知構成這一物體原子核的位置和種類,據此繪製出物體內部結構圖。
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核磁共振你瞭解多少
1946年,美國哈佛大學的珀塞爾和斯坦福大學的布洛赫宣佈,他們發現了核磁共振現象NMR。核磁共振就是原子核的磁矩在恒定磁場和高頻磁場同時作用下,當滿足一定條件時,會產生共振吸收現象。核磁共振很快成為一種探索、研究物質微觀結構和性質的高新技術
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