德国研制出地球上最弱磁场

地球上磁场最弱的空间 图片来源:慕尼黑理工大学 “最弱”这个词很少会让人欢呼雀跃,但今年夏天在太阳系最弱磁场空间(如图)中进行的实验却让科学家激动万分。由德国慕尼黑理工大学物理学家构建的这个最弱磁场比此前已知的最弱磁场空间“弱”了10倍,使该空间的磁场引力甚至低于星际之间几乎虚无的引力。 这套设备的屏蔽层由高磁性金属层构成,可以阻止磁力通过该设备的内部空间。在其内部可以进行没有任何地磁场干扰的超精确的电子、生物等各类实验。该空间的特殊性为探索物理、生物和医药领域的各种重要问题提供了独特的机遇。 比如,宇宙中的物质为什么比反物质更多?慕尼黑物理学家将观察在高压电场和精确控制的磁场中,中子的磁场是否均匀分布。这些粒子均衡性的巨大差异,如在电荷方面的不同,将如何影响非对称物质的出现。 再比如,磁单极是否存在?如果磁单极粒子确实存在,它们将会穿过该空间的屏蔽层。在不受干扰的情况下,感应器将会记录增加的磁场活动。 他们还将探......阅读全文

中国科大实现纳米级空间分辨电磁场量子传感

  中国科大郭光灿院士团队在实用化量子传感的研究中取得重要进展,该团队的孙方稳小组实验实现50纳米空间分辨力高精度多功能量子传感。该系列研究成果发表在应用物理权威期刊《Physical Review Applied》上。  微纳光电子技术已经成为当前信息领域的核心技术之一,同时也在能源、环境、生物医

中国科大实现纳米级空间分辨电磁场量子传感

  中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在实用化量子传感的研究中取得新进展,该团队的孙方稳小组实验实现50纳米空间分辨力高精度多功能量子传感。该系列研究成果发表于应用物理期刊Physical Review Applied 。  微纳光电子技术已经成为当前信息领域的核心技术之一,同时也在能源

暗物质卫星:照亮中国空间科学

   5月29日,上海,一群“白大褂”围在一起,为一个刚刚诞生的“宝宝”称重。  这温馨的一刻发生在中科院上海微小卫星工程中心的卫星总装测试厂房里。这一天,中国科学卫星系列的首发星——暗物质粒子探测卫星研制取得重要进展,由四层粒子探测器组成的科学探测有效载荷联试成功,顺利交付卫星总体,预计今年年底在

国家空间科学中心揭示金星磁鞘磁场三维形态特征

金星与太阳风的相互作用长期以来被认为是影响其大气演化的重要因素。虽然金星没有内禀磁场,但是太阳风与金星大气相互作用可以形成一个感应磁层。感应磁层和磁鞘的磁场的三维形态关系着太阳风和行星粒子的相互作用过程,包括离子拾起过程、波粒相互作用、KH不稳定性的发生、磁张力加速粒子和磁场重联的发生等。然而以往的

空间中心揭示火星磁鞘“平台状”磁场湍流谱统计特征等

  相比地球,火星全球磁场非常微弱,其诱导磁层的空间尺度更小,中性逃逸层的密度更大且延伸至弓激波之外。这使得太阳风可以与火星磁鞘中的中性成份直接相互作用,并通过电荷交换产生丰富的“拾起离子”。在这个过程中,拾起离子被太阳风对流电场加速,在等离子体静止参考系下的速度空间内形成环-束状粒子分布(ring

地质地球所发现水星空间的强驱动磁场重联过程

  磁场重联是天体物理中普遍存在的一种能量快速释放的基本物理过程,也是太阳风向行星磁层传输物质和能量的重要机制。由于行星空间内部环境及太阳风条件的差异,太阳风通过磁场重联控制行星磁层的程度迥异,研究不同行星的磁场重联对于检验和深入理解地球磁层物理中的一些概念和理论,梳理行星磁层的一般变化规律,探索系

追踪等离子体内物质的时间空间变化

等离子体一直是物理研究中非常重要的一个方向,涉及的研究方向包括:等温等离子体,燃烧,爆炸,LIBS,激光加工等等,并在工业领域具有广泛的应用场景。在涉及等离子体的一系列研究方向中,有一种普遍的需求,了解等离子体由何种成分构成,以及其如何随时间变化,及测试等离子体的关键参数:温度和自由电子、离子浓度。

磁场刺激对细胞内生物大分子物质活性的影响

磁场刺激对细胞内生物大分子物质活性的影响  蛋白质和酶是构成生物体的重要成份,某些蛋白质和酶中含有微量过渡金属原(离)子,它们对蛋白质和酶功能起着关键性作用。过渡金属原(离)子存在未满壳层,为顺磁性。磁场的作用不但会对顺磁性原(离)子产生影响,还会改变含顺磁原(离)子的蛋白质和酶的结构和活性。麻海珍

强磁场中心发现弱铁磁物质铁酸镥中的超高矫顽力

  近期,中科院合肥物质科学研究院强磁场中心皮雳研究员带领的小组利用稳态强磁场实验装置X射线衍射仪等测试系统,在研究弱铁磁性材料铁酸镥(LuFeO3)时发现该材料具有很强的结构各向异性,表现出超高的矫顽力。实验证明铁酸镥是一种超硬磁材料,在理论和应用方面具有重要意义。  磁性材料在被

磁强计的磁场和磁场感应强度相关介绍

  磁场  磁场是一种看不见,而又摸不着的特殊物质,它具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。.  磁感

扇形磁场质谱仪

  质谱仪由离子源、质量分析器及离子检测器三部分组成。其中 质量分析器采用扇形均匀磁场进行聚焦的单聚焦质谱仪称扇 形磁场质谱仪。它是静态仪器的一种,其磁场稳定,按偏转半 径不同而把不同质荷比的离子区分开。依据扇形磁场角度不 同分为b(>0 , 900 .120,和18f10四种。小型仪器的扫描方式采

利用地磁场上下穿梭驱动有氧无氧界面物质和能量循环

  研究发现趋磁细菌可能是一类重要的微生物功能群,它们利用地磁场的定向作用,在有氧-无氧界面(OAI)中上下穿梭,将OAI上部有氧或微氧与其下部的厌氧环境联动起来,进而驱动碳、氮、硫和铁等在地球水生环境的无氧与有氧环境中的元素循环。  有氧-无氧界面(OAI)是地球有氧与无氧环境之间的过渡带。在地球

空间探测器取得强相互作用暗物质新约束

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相互作用暗物质探测中的优势和可行性,为未来空间暗物质探测提供了理论基础。研究成果日前发表于《物理评论

磁场低温探针台

  磁场低温探针台是一种用于物理学领域的计量仪器,于2017年3月6日启用。  技术指标  1、 ±2.5T垂直磁场  2、 10K基础温度,温度范围:10K-500K  3、 制冷方式:闭循环制冷,不需要消耗液氦  4、 控温稳定性:优于±200mK  5、 探针臂X方向可移动距离不小于51mm 

武汉国家脉冲强磁场科学中心:磁场为什么这样强

       武汉国家脉冲强磁场科学中心科研人员正在绕制磁体。       “武汉国家脉冲强磁场科学中心已跻身国际领先的脉冲强磁场设施”——前不久,由美国、德国、法国、日本、荷兰的国家强磁场实验室主任以及强磁场领域方向的21位权威专家组成的评估专家组,对武汉国家脉冲强磁场科学

磁场测量仪简介

  磁场测量仪是一种用于动力与电气工程领域的计量仪器,于2016年12月2日启用。  技术指标  1、磁场探头量程3T-10T;2、探头采样范围:径向400mm、轴向400mm内; 3、适用磁体长度:1-6m;4、适用磁体口径:600-900mm。  主要功能  1、中心磁场测绘;2、自动寻找、定位

磁场为什么这样强

  “武汉国家脉冲强磁场科学中心已跻身国际领先的脉冲强磁场设施”——前不久,由美国、德国、法国、日本、荷兰的国家强磁场实验室主任以及强磁场领域方向的21位权威专家组成的评估专家组,对武汉国家脉冲强磁场科学中心(以下简称“强磁场中心”)完成国际评估,并做出了上述结论。  “国际领先”,意味着从跟跑向领

太阳磁场起源有新解

科技日报北京5月24日电 (记者张佳欣)据22日《自然》杂志报道,由美国西北大学牵头的国际研究团队揭开了一个长达400多年的太阳之谜:太阳磁场起源于何处?这一问题自伽利略时代以来一直困扰着科学家。新研究发现,磁场是在太阳表面下约3.2万千米处产生的。这一发现颠覆了几十年来流行的观点,即太阳磁场源于表

月球磁场古已有之

  现有月球磁场存在时间可能比人们预想的要长至少10亿年。  科学家分析了1971年阿波罗15号宇航员带回地球的一块月球岩石,结果显示,在十多亿年前,月球就被磁场包围。当时,炙热的磁石位于一个磁场地表,它们的电子与这片区域相结合。随着岩石冷却,磁场就被保留在这里的石头中。  美国罗格斯大学的Soni

中科院暗物质与空间天文实验室开放基金申请指南

   中国科学院暗物质与空间天文重点实验室成立于2010年12月,其前身是中国科学院紫金山天文台空间天文研究部。实验室致力于空间天文研究,开展暗物质和空间天文及探测技术的原始创新,实施国家重大空间天文观测任务,努力成为我国暗物质基础研究、高能天体物理、太阳及太阳系天体物理、空间高能探测技术的研究基地

空间中心提出日冕物质抛射识别与参数获取的新方法

日冕物质抛射(CME)是从太阳抛入行星际空间的大尺度等离子体团,是太阳系内最大尺度的能量释放活动,也是灾害性空间天气的主要驱动源。研究CME在日冕与行星际的传播过程和演化过程,预测CME是否以及何时到达地球轨道,是空间天气领域的重要课题。此前,依据搭载于太阳与日光层观测台卫星上的大角度和光谱日冕仪(

64特斯拉脉冲平顶磁场实验-刷新磁场强度新世界纪录

  华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心成功实现64特斯拉脉冲平顶磁场强度,创造了脉冲平顶磁场强度新的世界纪录。据悉,此次64特斯拉脉冲平顶磁场实验,磁体重量、电源能量不到国际同类型磁场系统的1/10,磁场强度更是一举超过此前美国国家强磁场实验室创造的60特斯拉。  “此次实现的64特斯拉平顶磁场是我

知识创新项目“空间暗物质粒子探测器预研究”通过验收

中科院知识创新重要方向项目“空间暗物质粒子探测器预研究”通过验收  6月15日,中国科学院在南京主持召开了由紫金山天文台承担的中国科学院知识创新重要方向项目“空间暗物质粒子探测器预研究”验收会。中科院副院长詹文龙、院基础局局长刘鸣华、院空间中心先导专项办公室等领导参与验收。以中国科学院高能所马宇倩研

巨大黑洞周围磁场首次测定

  日本理化学研究所与国立天文台等机构的联合研究小组观测到巨大黑洞周围存在高温等离子冕电波放射现象,并首次成功测定了黑洞冕磁场的强度。  星系中心的巨大黑洞周围,存在与日冕类似的黑洞冕。由于日冕会被磁场加热,因此一般认为黑洞冕加热源也是磁场。但迄今为止,尚未观测到黑洞周围的磁场。此次联合研究小组通过

脉冲磁场测量仪原理

  脉冲磁场测量仪的原理是用一个高能电容器或电容器组向中空的磁化线圈脉冲放电,用以获得10T甚至100T的瞬间强磁场,记录此磁场及材料的磁极化强度变化,即可得到该材料的饱和磁滞回线。  脉冲磁场测量仪的基本原理如下图1所示,它由脉冲磁场发生装置、磁极化强度(J)和磁场强度(H)的感应线圈以及数据处理

欧洲欧几里得空间望远镜成功发射将探索暗物质和暗能量

  由欧洲航天局(ESA)主导的欧几里得空间望远镜从美国佛罗里达洲发射升空。此前,ESA于2009年发射的普朗克空间望远镜已完成宇宙微波背景辐射图谱的绘制,并计算出暗物质和暗能量所占比例。欧几里得空间望远镜将进一步揭示宇宙物质分布及宇宙演变过程,推断暗物质和暗能量属性,增进人类对重力及宇宙运行的了解

科学家首次观察到“物质第五态”中单个原子的空间分布

借助高分辨扫描电子显微镜 经典物理学认为,物质的形态包括固态、液态、气态和等离子态。自1924年以后,“玻色—爱因斯坦凝聚态”成为传说中的物质第五态。据10月22日“每日科学”网站报道,近日德国美因茨大学的科学家们,对物质第五态的研究取得突破性进展,首次成功地观察到“玻色—爱因斯坦冷凝物”中单个

暗物质与空间天文重点实验室召开2012年学术委员会会议

会议现场   6月28日,中国科学院暗物质与空间天文重点实验室紫金山天文台召开2012年学术委员会会议,学术委员会方成院士、陆埮院士、崔向群院士等10位委员及挂靠单位紫金山天文台杨戟台长参加了此次会议。会议由学术委员会主任甘为群研究员主持。  首先,紫金山天文台台长杨戟向各位委员致

中科院强磁场中心与荷兰强磁场实验室签署合作协议

  11月23日,荷兰奈梅亨强磁场实验室主任Prof. Jan Kees Maan与中科院强磁场中心主任匡光力研究员在合肥签署合作协议,双方达成共识,今后将在技术装置利用、数据共享、实验室开放、人员互访交流等方面开展密切合作。该协议的签署,标志着两个国家强磁场实验室的实质性合作迈出了第一步。

火星曾长期存在稳定磁场

 火星曾拥有磁场,可以保护大气中的水分不受太空辐射的影响。图片来源:NASA/JPL/GSFC 科学家相信,很久以前,火星并不是如今寒冷荒凉的样子。那时,河流雕刻着峡谷,湖泊填满了陨石坑,而磁场可能阻挡着太空辐射,防止其侵蚀大气中的水分。 主流理论认为,随着火星内部冷却,它的磁场消失了