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中子“寿命”迄今最精确测量结果发布

精度提高两倍 有助揭示宇宙演化历程 据物理学家组织网12日报道,一个国际物理学家团队宣布,他们对中子的“寿命”开展了迄今最精确测量,精确度提高了两倍多,不确定性不足1/10,相关研究发表于13日的《物理评论快报》,有助揭示宇宙的演化历程并为发现新物理现象提供证据。 最新实验的科学目的是测量自由中子在原子核范围外的平均寿命。该研究负责人之一、洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家丹尼尔·萨尔瓦特说:“非常精确测量这个值意义重大,因为了解中子的精确寿命可以揭示宇宙的发展演化历程,也可以让物理学家发现现有亚原子粒子标准模型中的缺陷。” 研究中使用的中子在洛斯阿拉莫斯国家实验室的超冷中子源(UCNtau)内产生。研究人员在一个拥有4000块磁铁的“浴缸”内捕获这些中子,并将其温度降低到接近绝对零度。等待30到90分钟后,研究人员计算了“浴缸”内幸存的中子,它们在磁力的作用下悬浮起来。 UCNtau陷阱的独特设计可以将中子储存11天以......阅读全文

锦屏深地核天体物理实验项目取得阶段性进展

  “我们离到深深的地下去观察天上星星的演化规律,又迈近了一步。”12月27日,记者从中核集团中国原子能科学研究院获悉,锦屏深地核天体物理实验项目(JUNA)近日取得重要阶段性进展。  据项目负责人、中国原子能科学研究院副院长柳卫平介绍,JUNA实验的重要设备ECR离子源和400kV高压加速器主体建

厉害了word大亚湾!

  大亚湾最近着实又火了一把!“国家自然科学奖一等奖”经过17年9度空缺后,今年终于花落“大亚湾中微子实验”。  获奖消息传出后,有不少媒体小伙伴来大亚湾一探究竟,为大家揭秘大亚湾中微子实验背后的故事。  ■为什么选在大亚湾做实验?  大亚湾中微子实验室位于中广核的大亚湾核电基地内,但实验室是中科院

粮食水分检测技术及发展趋势详解

  1、有损检测  则是指在测量的过程中待测物粉碎或发生了化学变化,致使其不能保持原有的形状、结构或组分。在这两类中,无损检测的方法更经济、快捷,发展也最为迅速,是当今世界水分检测的主流。  2、直接干燥法  直接干燥法是指将待测样品置于烘箱中,根据ASAE标准,在130℃的温度下保持19h,测量前

近物所爆发性天体rp过程核合成路径研究获成果

  中国科学院近代物理研究所CSR精细谱学组的科研人员与国内外同行密切合作,对爆发性天体快质子俘获过程(简称rp过程)中的核合成路径研究取得重要成果。  rp过程指的是天体中的“种子核” 连续俘获质子生成更重元素的过程。rp过程可以发生在不同的天体环境,天文观测中发现的I型x射线暴(

土壤墒情及各种土壤墒情速测仪测量方法的比较与分析

农田作物生长需要最佳的水、肥、气、热环境 , 水是最重要的调节因子。适宜的农田土壤水分状况 , 可达到节水增产的功效。因此 , 适时、方便、准确地监测农田土壤水分对农业生产有着重要的指导意义。土壤水分在植物的生长过程中具有五大功能:1、土壤水分状况直接影响作物对养分的吸收,2、土壤中有机养分的分解

5种土壤水分测量方法比较以及分析

5种土壤水分测量方法比较以及分析   作物的生长离不开水,而作物生长的水大部分是来自土壤之中,土壤中水分不足会导致作物体内的有机质无法正常的运输到所需的部位,影响其生长。同时也会导致作物无法进行正常的蒸腾等其他一系列的反应。适时、方便、准确地监测农田土壤水分对农业生产有着重要的指导意义。土

科研人员从实验数据中提取质子质量半径

  中国科学院近代物理研究所科研人员近日从实验数据中提取出质子质量半径值,相关研究成果以快报形式发表在Physical Review D上。  人们对物质结构的理解已深入到核子(质子和中子的统称)的内部:夸克和胶子。质子的半径比原子小十万倍左右,夸克和胶子的尺度比质子小几个量级。从理论和实验上理解质

干货满满!化学测量学“十四五”发展规划概述

  化学测量学是化学的测量科学、方法和技术,是化学科学最早、最重要的发展分支之一。其根本任务是获取物质组成、分布、结构与性质的信息与时空变化规律,并为其他相关学科的发展提供方法和支撑。本文介绍了国家自然科学基金委化学科学部化学测量学“十四五”及中长期发展规划,为从事相关研究的科研人员、老师和学生提供

国家系统布局未来20年重大科技基础设施建设

  国家发展和改革委员会同科技部等8部门编制的《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012―2030年)》(简称《规划》),目前已经国务院批准印发。其中,包括加速器驱动嬗变研究装置、上海光源线站工程、中国南极天文台等16项重大科技基础设施建设,成为我国“十二五”时期的建设重点。据悉,该《规划》是我

12层楼高的水晶球逼幽灵粒子现身

  两座核电站之间,700多米深的花岗岩下,正开掘一个巨大的空洞,容纳一个12层楼高的“水晶球”。来自球中的一次次闪烁,将吐露中微子的身世秘密。  位于广东的正在建设的江门中微子实验装置,是中国前所未有的最复杂的高能物理实验装置。与当前最好的国际同类装置相比,它的规模大20倍,精度提高近一倍。  世

阿尔法磁谱仪5年太空实验结果发布

  “用一个并不十分恰当的比喻来形容这次AMS的突破,那就是如果说我们之前对宇宙线的认知是一只‘乒乓球’的范围,现在已经扩展到了一只‘足球’的面积。”12月9日,诺贝尔物理奖获得者丁肇中教授主持的阿尔法磁谱仪(AMS)项目对外发布了5年太空实验的结果和突破,AMS热系统总负责人、山东大学空间热科学研

丁肇中:AMS太空实验结果颠覆人类对宇宙线认识

  当地时间12月8日,北京时间12月9日凌晨两点,诺贝尔物理奖获得者、美籍华人科学家丁肇中教授主持的阿尔法磁谱仪(AMS)项目在欧洲核子中心(CERN)发布了五年太空实验的结果,部分结果显示:AMS通过准确测量铍-硼流强比例,得到关于宇宙线在星系间传播时间的信息,测得银河系宇宙线的年龄大约是120

超全面锂电材料常用表征技术及经典应用

  在锂离子电池发展的过程当中,我们希望获得大量有用的信息来帮助我们对材料和器件进行数据分析,以得知其各方面的性能。目前,锂离子电池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和电化学测量。  电化学测试主要分为三个部分:(1)充放电测试,主要看电池充放电性能和倍率等;(2)循环伏安,主要是看电池的充放

研究揭示奇Z核中第二类壳演化现象

  近日,兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)质量测量国际合作组首次观测到缺中子核素101In的同核异能态,并依据实验结果研究了奇Z(质子)核中的第二类壳演化现象。该成果以快速通讯(Rapid Communications)的形式发表在期刊Physical Review C上。  原子核

2020-2021比表面和孔径分析仪主流产品速览:中国造领跑

  分析测试百科网讯,对颗粒材料来讲,比表面积和孔径分布逐渐成为与粒径同等重要的物理性能。除了在传统催化剂行业的广泛应用,比表面积和孔径分析仪还广泛应用于化工、医药、食品、磁性材料、纳米陶瓷、电池行业。近年来,新能源电池行业突飞猛进极大促进了该类仪器的发展,比表面分析方法还被写入了新版药典。本文简要

10种土壤水分测定方法的原理及优缺点点评

土壤 水分测量一直受各界的注意,土壤水分的准确测量在精确灌溉这一方面是很重要的,土壤水分的测定方法从测定的空间尺度上,大致可分为定点测定和大面积测定2 种方式,这两种测量方法又可以分为几种,前者可分出四种测量方法,这四种测量方法比较的常见,而后者测量方法可以分为地表穿透雷达(GPR)测定和遥感测定。

关于深地实验室核天体物理关键反应研究的重要进展

  在国家自然科学基金项目(批准号:11490560、11490562、11825504)等资助下,北京师范大学何建军教授团队与国内外合作者利用中国锦屏深地核天体物理实验装置(JUNA),对关键核天体反应19F(p,αg)16O进行了反应截面的直接测量,将测量范围推进到世界最低能区。相关研究结果以“

【中国科学报】一场不容错过的科学盛宴

  从今年2月LIGO正式宣布直接探测到引力波,到6月再度发布引力波探测成果,依托引力波研究宇宙的窗口已被正式打开,这令国内外众多天文、物理学家为之振奋。  然而,当科学家期盼这一成果给相关研究带来革命性突破时,也有人质疑,直接探测引力波这一诺奖级成果已然被摘走,围绕引力波还能产生重大科学突破吗?近

崔屹组:冷冻电镜结合EELS实现硅负极纳米结构检测

  今年诺贝尔化学奖所表彰的“锂离子电池”,可以说是目前最贴地气的诺奖技术了,您拿着的智能手机里,应该都藏着一块默默工作的锂离子电池。不过,拿到诺奖并不意味着锂离子电池已经完美无缺了,别的不说,当前智能手机每天至少要充一次电,否则就黑屏变砖,是不是很让人无奈?科学家们也一直在改进锂离子电池,希望能进

核磁共振波谱法等实验方法介绍

(一)原子核的自旋与原子核的磁矩核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance NMR)波谱学是近几十年发展的一门新学科。1945年以F.Block和E.M.Purcell为首的两个研究小组分别观测到水、石蜡中质子的核磁共振信号,为此他们荣获1952年Nobe1物理奖。今天,核磁共振

物理所合成新核素铀-214

铀-214、铀-216中质子-中子相互作用导致α粒子形成几率增强示意图 张志远供图  近日,中国科学院近代物理研究所研究团队首次合成新核素铀-214,并在重核区首次发现强的质子-中子相互作用导致α衰变中α粒子形成几率显著增强的现象。相关研究于4月14日发表在《物理评论快报》。  寻找和合成极端条件下

中子散射:微观世界研究利器

1932年,查德威克发现了中子,人们认识到原子核由带正电的质子和不带电的中子构成。中子的发现及应用是20世纪最重要的科技成就之一。当中子入射到样品上时,与它的原子核或磁矩发生相互作用,产生散射。通过测量散射的中子能量和动量的变化,可以研究在原子、分子尺度上各种物质的微观结构和运动规律,告诉人们原子和

欧美实验室强强联手 测出迄今最精确顶夸克质量

  欧洲核子研究中心与美国费米国家实验室3月19日在一个国际物理学会议上联合宣布,科学家们通过欧洲大型强子对撞机(LHC)实验与美国万亿电子伏特加速器(Tevatron)实验,已成功测出目前最为精确的顶夸克质量。   夸克是构成物质的基本单元,由比质子、中子更微小的物质组成。顶夸克则是科学家最后发

神奇中子如何定向“引爆”癌细胞

  把一种“东西”输入到人的体内,癌细胞十分喜欢它,把它吞噬为已有。人体外的一束“流”射向癌细胞,那个神秘的“东西”被引爆,癌细胞死亡。而癌细胞附近的其他正常细胞则安好无恙。  这就是一种治疗癌症的方法:硼中子俘获疗法(BNCT)。尽管大多数国人还没有听说过,但它已不是治癌新方法。上世纪50年代,科

土壤湿度(水份)检测技术的发展

壤湿度代表土壤含水量,是土壤的重要物理性质之一。在自动化农业生产中,对土壤湿度的检测,是实现自动、精确灌溉的地一个技术环节,也是研究土壤性质的一项重要工作。在测定土壤湿度的方法中,zui直接的烘干法虽然测定准确,但采样、烘干费时费事,不适用于自动化控制中对土壤湿度的适时测量。田间土壤湿度的适时测量方

中子土壤水分仪应用与介绍

一.简介    CS830智能中子土壤水分仪是集多种高技术于一体的野外土壤含水量测量仪器。测量时只要将探头放入预先埋设好的导管内,半分钟左右就能得到一个土壤层的含水量值。整个测量过程不用取样,精确、快速、测深不限、不受水分物理状态(如冰冻)的影响。该仪器主要用于田间土壤水分测量,

迄今为止最精确测量结果显示CPT对称性依然成立

  长久以来,物理学家一直致力于以更高的精度验证粒子在电荷共轭、空间反射、时间反演之后,物理定律不变的CPT对称性。参与欧洲大型强子对撞机(LHC)中重离子探测器实验(ALICE)的科学家在线发表于《自然·物理学》的文章称,他们对粒子的质量和电荷做了迄今为止最精确测量,结果显示CPT对称性依然成立。

物理学能否抛开大型设备

  可能没有人比物理学家Gerald Gabrielse对那个电子了解得更多了。他曾在一个陷阱里捕捉了这个电子,然后连续10个月测量其内部电磁场大小。当它消失后,Gabrielse找了两天才不得不接受它已经不见了。“你会在一段时间后喜欢上你的粒子。”他说。Gerald Gabrielse 和博士后W

美国环保署计划重新评估水中氚标准

  为最轻的元素氢加上两个额外的中子即变成了放射性的氚(氚,元素氢的一种放射性同位素,又称超重氢)。在1979年三里岛事故发生之前,监管者就已担心这种核反应堆的有毒副产品会对人类健康产生威胁。此前的1977年,在美国环保署(EPA)成立仅7年的时候,就将针对氚的第一个规则编撰成书。但是在接下来的几十

广东与中国科学院9年合作项目超7千项

   9年来,广东省与中国科学院开展项目合作近7000项,累计新增产值3200多亿元,新增利税380多亿元。18日,广东省政府与中国科学院在广州签署共同推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设合作协议,双方将共同争取建设珠三角综合性国家科学中心,共同推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。  会上获悉,广