科学家拟借助同步辐射加速器模拟地核极端环境

样本将被加热到极高温度,随后对其进行X射线探测。目前科学界普遍认同这样一个观点,即地球的核心分为固态内核和熔融的外核,外核中的物质对流导致的地磁场的产生。 北京时间11月19日消息,据英国广播公司(BBC)报道,本周四,一项旨在在实验室内重现地球核心极端环境条件的实验项目正式启动。 欧洲同步辐射装置(ESRF)位于法国东南部城市格勒诺贝尔,是世界上首座第三代同步辐射加速器。现在科学家们计划使用其ID24射线束来用X射线对铁和其它一些物质施加极端的温度和压力条件。通过考察X射线的吸收模式,科学家们将得以了解地核内部或近地核位置的神秘机制。比如,这项研究将有望让科学家们了解为何地球的磁场有时候会出现突然的倒转? 地球的核心,也就是所谓的地核,位于海平面以下3000公里处,科学家们将永远不可能抵达那里进行实地考察。就算穷尽我们目前的最尖端技术,我们现在也只能在地球最外层的“表皮”上钻出一个深度微不足道的小坑。而在......阅读全文

高能同步辐射光源项目名称征集通知

高能同步辐射光源是国家发改委在十三五期间优先启动建设的十个重大科技基础设施项目之一,是北京怀柔科学城大科学装置集群的核心装置。装置建成后,将成为世界上亮度最高的同步辐射光源,将在世界科技前沿、国家重大需求、国民经济等众多领域,为国家创新驱动发展提供高端的科技平台支撑。经高能所研究决定,现面向社会公开

打造中国人自己的同步辐射光源

①合肥先进光源效果图。②1989年4月26日,国家同步辐射装置“出光”。③国家同步辐射实验室工程副经理、总工程师何多慧(中),副总工程师姚志远(左一)、裴元吉(左二)、金玉明(右二)和张武(右一)共同商讨解决技术难题。④国家同步辐射实验室原址是一片藕塘和菜地。⑤1984年11月20日,中国科大合肥国

x射线单晶体衍射仪同步辐射

  是一种大科学装置,设备大投资高,一般都需要政府投资,不是一般实验室所能具备的,需要 申请立项才能使用。因此,如果能发展出高强度的实验室光源和极高灵敏度的探测器,使在一般实验室中也能测定生物大分子结构,则绝对是有益的。  有许多生物反应的速度是相当快的, 如血红蛋白与一氧化碳的结合,速度在纳秒级(

高能同步辐射光源储存环全环贯通

7月1日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)储存环完成全环真空闭环,标志着储存环全环贯通,进入联调阶段。HEPS储存环束流轨道周长约1360.4米,用于储存高能高品质电子束,同时产生同步辐射光,是世界上第三大的光源加速器、国内第一大加速器,采用48周期的七弯铁消色散磁聚焦结构方案,实现

打造中国人自己的同步辐射光源

在中国科学技术大学(以下简称中国科大)西区的西南角,一幢状如飞碟的巨大建筑物格外引人注目。我国第一台专用同步辐射光源就诞生于此,科研人员亲切地称之为“合肥光源”。从20世纪70年代起,中国科学家就希望拥有自己的光源。一代代“追光者”数十年来勇担国家使命,白手起家,攻坚克难,矢志不渝,实现了我国同步辐

中国高能同步辐射光源成功升能加速

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512512.shtm中新网北京11月17日电 (记者 孙自法)中国科学院高能物理研究所(高能所)11月17日发布消息说,中国国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)加速器建设当天又实现一项重要里

世界最亮同步辐射光源验证装置通过验收

  1月31日,高能同步辐射光源验证装置(HEPS-TF)国家验收会在京举行。作为高能同步辐射光源(HEPS)的预研项目,HEPS-TF旨在解决HEPS的设计难题,完成相关加速器和光束线站的关键技术研发,以及HEPS的加速器物理设计和工程方案。  据了解,中科院高能物理所作为该项目法人单位,联合共建

同步加速器的辐射相关介绍

  同步加速器中加速电子的电磁辐射在很宽的波段内产生强的连续谱。伊万诺科和波梅兰丘克以及施温格尔发展了这种同步加速器辐射的理论。这种辐射沿电子轨道的切线方向射出,其角发散等于电子剩余能量与它的总能量E之比。例如,在100MeV时,光束的宽度大约是2°。辐射功率与E成正比。当电子能量增加时,最大值向短

科学家揭秘地球磁场稳定存在的原因

  近日,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所(以下简称“固体所”)特聘研究员亚历山大·冈察洛夫(Alexandre F. Gontcharov)研究团队利用金刚石对顶砧并结合脉冲激光加热技术,直观呈现了地球内部极端高温高压条件下铁的热力学行为,从而解释了地球磁场稳定存在的原因。该成果6月2日在线

詹文龙视察国家同步辐射实验室

  9月14日下午,中国科学院副院长詹文龙一行在中国科学技术大学校长侯建国的陪同下视察国家同步辐射实验室。   合肥光源重大维修改造项目总经理、国家同步辐射实验室主任吴自玉做了合肥光源重大维修改造项目总体进展的汇报,介绍了合肥光源重大维修改造项目自批准以来各项工作执行情况,报告了近年

高能同步辐射光源验证装置工程启动会召开

  4月30日,高能同步辐射光源验证装置(HEPS-TF)工程启动会在中国科学院高能物理研究所召开。启动会由项目经理秦庆主持,高能所、北京科技大学相关负责人及项目组成员参加启动会。   启动会开始后,高能所所长王贻芳祝贺HEPS-TF获得项目建议书批复,表示HEPS是关系高能所未来发展的项目,高能所

合龙!高能同步辐射光源增强器全线贯通

  1月13日14时13分,高能同步辐射光源(HEPS)增强器最后一段波纹管封接完成。HEPS工程总指挥潘卫民宣布合龙,增强器全线贯通。  增强器的全线贯通,标志着增强器完成在线设备安装工作,进入设备调试阶段。  增强器是HEPS加速器的重要组成部分,周长约454米,主要负责将电子束流从500兆电子

高能同步辐射光源储存环主体设备安装闭环

  12月11日,国家重大科技基础设施项目高能同步辐射光源(HEPS)加速器储存环最后一台磁铁就位,标志着HEPS储存环主体设备安装闭环。  HEPS储存环为超低发射度电子环形加速器,束流轨道周长约1360.4米,是世界上第三大的光源加速器、国内第一大加速器,环内面积约合20余个足球场,用于储存高能

高能同步辐射光源验证装置设备通过工艺测试

   高能同步辐射光源验证装置(HEPS-TF)超高梯度四极磁铁I型等关键设备通过了工程经理部组织的工艺测试。测试组由中国科学院近代物理研究所、上海应用物理研究所、中国科学技术大学、高能物理研究所等单位的专家组成。HEPS-TF工程经理、高能所副所长秦庆致欢迎辞,并宣布了测试组专家名单。  测试组听

高能同步辐射光源验证装置通过国家验收

HEPS储存环标准单元模型 中国科学院高能物理研究所供图  国家“十二五”期间重点建设的国家重大科技基础设施、高能同步辐射光源验证装置(High Energy Photon Source Test Facility, HEPS-TF)31日通过工程验收。这意味着我国具备了建设下一代高能同步辐射光源的

BEPCII开始今年首轮同步辐射专用光实验

  经过5个多月的连续运行,北京正负电子对撞机重大改造工程(简称BEPCII)完成了2010—2011年度的高能物理实验。在对撞取数中,BEPCII的峰值亮度达到6.5×1032/cm2/s,BESIII物理取数顺利完成并超过了预期目标。   6月3日,BEPCII开始转换同步辐射

大科学装置高能同步辐射光源建设加速推进

   记者从北京怀柔科学城获悉,“十三五”期间优先建设的大科学装置高能同步辐射光源项目工人全部复工,正加速推进。  在高能同步辐射光源施工现场可以看到,近千人和80余台机械正在作业。从高处俯瞰,“放大镜”的外形轮廓已经清晰可见,火热的建设场面让人看得心潮澎湃。  现场施工负责人介绍,实验大厅区域正在

同步辐射X射线装置实现小型化

  据物理学家组织网11月25日(北京时间)报道,通过使用一个小巧但功能强大的激光器,美国内布拉斯加大学林肯分校的科学家开发出了一种能够放在普通房间或卡车上的小型同步辐射X射线装置,有望改变人们对这类装置的印象,拓展同步辐射X射线的应用范围。相关论文发表在最近出版的《自然·光子学》杂志上。   同

合龙!高能同步辐射光源增强器全线贯通

1月13日14时13分,高能同步辐射光源(HEPS)增强器最后一段波纹管封接完成。HEPS工程总指挥潘卫民宣布合龙,增强器全线贯通。 增强器的全线贯通,标志着增强器完成在线设备安装工作,进入设备调试阶段。 增强器是HEPS加速器的重要组成部分,周长约454米,主要负责将电子束流从500

我国高能同步辐射光源增强器全线贯通

记者从中国科学院高能物理研究所获悉,位于北京怀柔科学城的高能同步辐射光源增强器在1月13日全线贯通。 增强器是高能同步辐射光源(HEPS)加速器的重要组成部分,周长约454米,主要负责将电子束流从500MeV加速到6GeV,同时在6GeV时接受储存环引出的束流并完成电荷积累,在满足引出的条

极端溶液环境下的pH测量

图1.用氢参比作为pH电极和用饱和甘汞电极作为参比电极的装置。pH的测量可能因介质不同而出现不同问题,比如高浓度氟化物溶液的pH测量便一直是难题之一,本文介绍了选用氢参比电极对一些极端液体进行pH测量的方法。 应用氢参比电极可对一些极端的液体方便地进行pH测量或者滴定。Gaskatel公司

新方法测算称地核温度堪比太阳表面温度

  地球内部的地核非常炽热,但其温度究竟有多高?欧洲研究人员用新方法测算,地核内部温度约为6000摄氏度,堪比太阳表面温度。   此前研究表明,地核由固态的内核和液态的外核两部分组成,主要成分为铁。地核半径为3480千米。地表至内核外核交界处约5150千米,压强为330吉帕(1吉帕为1万个标准大气

【科普物理】地球磁场稳定存在的奥秘被揭开了

导读地球人都知道:地球存在着稳定的磁场,这个磁场像个“保护伞”保护着地球生命免受宇宙射线的侵害,为地球生命蓬勃生长贡献力量,并且推动了地球文明的发展。中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所(以下简称“固体所”)特聘研究员亚历山大·冈察洛夫(Alexandre F. Gontcharov)研究

高能同步辐射光源专题讨论会在京召开

  12月12日,中国科学院怀柔科学城专项办公室(以下简称“院专项办”)在高能物理研究所组织召开高能同步辐射光源(HEPS)专题讨论会,对HEPS报建过程中需要协调的问题等进行讨论。会议由中科院副秘书长、院专项办主任邓勇主持。  邓勇表示,HEPS作为怀柔科学城最具标志性的项目,得到了院、市领导的密

“六一科普行:走进高能同步辐射光源”活动举办

  5月29日,在全国科技工作者日和“六一”国际儿童节到来之际,由中国科学院高能物理研究所、中国科技出版传媒股份有限公司(科学出版社)联合主办,《科学世界》杂志社承办的“六一科普行:走进高能同步辐射光源的科学世界”暨《科学世界》“高能同步辐射光源”特辑发布会,于北京市怀柔区高能同步辐射光源举行。  

高能同步辐射光源验证装置超导高频腔测试达标

  3月15日,中国科学院高能物理研究所组织专家对166.6MHz超导高频腔低温垂直测试进行了现场测试,该超导腔是高能同步辐射光源验证装置(HEPS-TF)中的核心研制内容之一。测试专家组由来自于清华大学、北京大学和中科院高能所的专家组成,专家组听取了课题组的介绍,对166.6MHz超导高频腔进行了

高能同步辐射光源年内发射“第一束光”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519882.shtm3月27日,记者从北京怀柔区了解到,突破怀柔科学城统领融合发展工作正在加速推进。年内,怀柔科学城大科学装置高能同步辐射光源预计发射“第一束光”,城市客厅A、B地块也将全面运行。

高能同步辐射光源年内发射“第一束光”

3月27日,记者从北京怀柔区了解到,突破怀柔科学城统领融合发展工作正在加速推进。年内,怀柔科学城大科学装置高能同步辐射光源预计发射“第一束光”,城市客厅A、B地块也将全面运行。启动仪式现场高能同步辐射光源作为中国大科学装置之一,是由中国科学院、北京市共建的怀柔科学城大科学装置集群的核心装置。建成后,

泰国公主诗琳通访问高能同步辐射光源

  4月13日,泰国公主玛哈·扎克里·诗琳通访问了位于北京怀柔的高能同步辐射光源。  诗琳通一行听取了高能同步辐射光源项目建设进展介绍,实地参观了光源装置,详细了解装置的原理、各个部件功能以及不同光束线站的用途。她希望中泰基于光源开展多方面的合作交流。  中国科学院高能物理研究所负责人和相关院士专家

高能同步辐射光源:照亮微观世界的结构奥秘

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482567.shtm 这里是北京雁栖湖畔的怀柔科学城。 群山环绕中,一个圆环状的大科学装置静静矗立其间。它是被公众亲切地称为“放大镜”的高能同步辐射光源(High Energy Photon So