在国家自然科学基金项目(项目编号:11475092、11475099、11675088、11725522)等资助下,清华大学牵头的中国暗物质实验(China Darkmatter Experiment,CDEX)合作组在暗物质直接探测领域取得重要进展,在4-5 GeV能量范围内自旋无关暗物质直接探测灵敏度达8×10-42 cm2, 是该能区正式发表的最好结果。相关成果以“Limits on Light Weakly Interacting Massive Particles from the First 102.8 kg × day Data of the CDEX-10 Experiment(基于CDEX-10实验首批102.8公斤·天数据的轻质量暗物质限制)”为题,于2018年6月13日在线发表于Physical Review Letters(《物理评论快报》)上,论文链接为:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.241301。
暗物质是指不参与电磁相互作用和强相互作用,但参与引力相互作用的不可见物质。天文学观测和研究表明,暗物质广泛分布在宇宙的各个角落,约占整个宇宙物质质量的85%,在物质起源和宇宙演化过程中具有十分重要的地位。当前暗物质探测方法大体分为三类:间接探测实验、直接探测实验和加速器实验。
2018年CDEX合作组在102.8公斤·天的物理数据基础上,给出4-5 GeV能量范围内自旋无关暗物质探测灵敏度为8×10-42 cm2的世界最好水平,该研究结果是CDEX-10实验的第一个物理成果。CDEX合作组在国际上首次采用液氮直冷方式,建立和运行总质量约10 kg的点电极高纯锗探测器阵列进行暗物质直接探测实验,并通过多种技术手段有效降低探测器的测量阈值,以及环境辐射、探测器自身材料放射性等本底的干扰。
CDEX合作组是由清华大学牵头,由四川大学、南开大学、中国原子能科学研究院、北京师范大学、雅砻江流域水电开发有限公司等单位的研究人员联合组成。目前正在锦屏地下实验室二期空间安装一个容积约为1700 m3的大型液氮恒温器,预计将于2018年底投入使用,CDEX-10实验将在该大型恒温器内运行,预期将取得更多更好暗物质物理成果,并为未来吨量级暗物质直接探测实验奠定基础。

图. (左)直接浸泡在液氮介质中的真空封装高纯锗阵列系统及其中一个三单元高纯锗阵列的内部结构示意图。(右)红线CDEX-10自旋相关暗物质实验结果,黑色虚线为未来实验预期灵敏度结果。
德国波茨坦莱布尼茨天体物理研究所联合以色列希伯来大学和美国约翰斯·霍普金斯大学组成的研究团队,通过高分辨率模拟发现,银河系中心附近的暗物质并非呈球形,而是呈扁平盒状结构且不对称,与银河系古老恒星核结构......
近日,清华大学2025年9至12月政府采购意向发布,本项目采购预算925万元,预计采购的仪器设备包括高光谱成像仪、材料表征系统、数字PCR、定量PCR、恒温扩增核酸分析仪、高通量单细胞标记分选及核酸检......
它的质量相当于数百万个太阳,跨度达数百光年。它在银河系的位置离我们如此之近,如果能观测到,会在天空中显得比太阳或月球还大。然而,天文学家近日在预印本平台arXiv报告发现的这片巨大云团,却由完全不可见......
近日,清华大学实验室管理处对第十五届“清华大学优秀实验技术人员奖”获奖名单进行了公示。在此次公示名单中,化学系/分析中心磁共振实验室的杨海军高工荣获该项殊荣!这一奖项旨在表彰在实验技术岗位上长期耕耘、......
8月21日,清华大学2025级本科生新生开学典礼在该校举行,约4000名新生参加典礼。典礼上举行了新生佩戴清华大学徽章仪式,清华大学校党委书记邱勇为新生代表戴上了清华大学徽章,并激励清华新生心怀梦想、......
中国科学技术大学特任研究员杜佩之与国际合作组合作,利用詹姆斯·韦布空间望远镜数据进行强相互作用暗物质直接探测研究,成功克服地面实验的探测局限,扩宽可探测参数空间达两个数量级。该研究揭示了空间探测器在强......
北京航空航天大学大科学装置研究院教授魏凯团队联合北京大学,通过创新量子测量技术,为探测暗物质等研究开辟了重要途径。日前,相关研究成果发表于《物理学进展报告》和《物理评论快报》。暗物质是宇宙中一种看不见......
清华新闻网7月8日电日前,上级决定,曾嵘同志任清华大学常务副校长(正局级,试用期一年),吴华强同志任清华大学党委常委、副校长(试用期一年)。新任校领导简介:曾嵘曾嵘,男,汉族,1971年11月生,中共......
近期,清华大学连续发布多项仪器采购意向,预算总金额高达36836.6万元。涉及仪器设备包括红外光谱仪、热重-热常数分析仪、激光扫描共聚焦显微镜、高通量分子互作分析仪、类器官代谢监测仪、冷冻超薄切片系统......
近日,清华大学水利水电工程系教授龙笛团队在全球地表水体遥感监测研究中取得重要进展。该团队研究成果成功揭示了全球百万湖泊水域面积的多尺度动态与季节性主导机制,在世界范围内打破了长期困扰遥感水文界的“时间......