加速器新闻
据德国电子同步加速器研究所(DESY)官网近日报道,该研究所的科学家们开发出一种所谓的“激光等离子体加速器”,首次运行超过一天,并持续产生电子束。
2020-08-21
核分析检测技术是利用核辐射粒子(包括中子、γ射线、α粒子、β粒子、正电子、质子、以及加速器出射的其它粒子)与物质的原子或者原子核的相互作用(主要是电磁作用以及核力作用),采用核物理实验技术,研究物质的元素组成和结构的一种高灵敏的分析方法。
2020-08-21
辐射加工技术是原子能和平利用的重要组成部分。它是利用放射性同位素或射线装置产生的电离辐射(钴-60等放射源产生的γ射线、加速器产生的电子束或X射线)作用到被辐射的物质上,产生电离和激发,释放出轨道电子,形成自由基,与被辐射物发生物理、化学或生物效应,在常温下对物质进行保鲜保藏、消毒灭菌或材料改性的一种加工方法。
2020-08-21
无论是医学研究还是科学研究,消费产品开发还是国家安全,粒子加速器几乎涉及到我们日常生活的每个部分。自从1890年代阴极射线管问世以来,粒子加速器为科学技术创新做出了重要贡献。
2020-08-19
在100公里的飞跃粒子物理学,欧洲实验室的管理机构 CERN最近批准采取额外的步骤向计划建立一个$ 24十亿supercollider,将测量的属性希格斯玻色子的粒子。
2020-08-19
加速器以接近光速的高速度推动带电粒子,例如质子或电子。然后将它们砸向目标,或砸向沿相反方向循环的其他颗粒。通过研究这些碰撞,物理学家能够探究无限小世界。
2020-08-19
能源部SLAC国家加速器实验室的直线加速器相干光源(LCLS)等现代X射线激光设备使科学家能够研究自然在超小和超快尺度下的行为。
2020-08-18
硼中子俘获治疗(简称“BNCT”)是目前国际最先进的癌症治疗手段之一,是一种利用中子和肿瘤内的硼元素发生反应,以摧毁癌细胞的放射性疗法。那么中子从何而来?以往用于BNCT治疗的强中子束流主要通过核反应堆产生,如今有了新的替代办法。
2020-08-17
从中国科学院高能物理研究所获悉,由该所东莞分部研制的我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗(以下简称BNCT)实验装置13日通过专家组评审,并启动首轮细胞实验和小动物实验,为开展临床试验做好了前期技术准备。
2020-08-17
8月12日,中科院高能所高能同步辐射光源(HEPS)工程举行任务责任书签订仪式。
2020-08-17
本文从辐射灭菌方法的原理出发,介绍了辐射灭菌药品的技术实施和高能电子加速器在现今药品灭菌方面的应用,并对比分析钴源与电子加速器技术特点,然后结合当下高能电子束加速器在灭菌药品中的发展现状提出看法,以期为辐射灭菌药品的发展提供经验参考。
2020-08-14
中科院高能所 昨天近日,中科院高能所东莞分部成功研制我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗(简称BNCT)实验装置,启动了首轮细胞实验和小动物实验,为开展临床试验做好了前期技术准备。
2020-08-14
1985年8月12日,35MeV质子加速器首次调试出束,束流能量≥34 0MeV,脉冲流强3 2mA,为我国生产无法进口的短寿命医用同位素打下基础,也为开展中子治癌研究创造了必要的条件。
2020-08-13
加速器驱动先进核能系统(ADANES)为解决核裂变能发展中的重大科技问题提供了新思路,若干关键核心技术取得重大突破。
2020-08-13
科学家已经成功开发了一种袖珍型粒子加速器,能够以超过光速99 99%的速度投射超短电子束的激光。为了达到这个结果,研究人员不得不使用特殊设计的金属结构,并排以比人的头发还要薄的石英层,以减慢光线的速度以适应电子的速度。
2020-08-12
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