科学家精确测量中子的电磁结构

北京谱仪Ⅲ(BESⅢ)国际合作组精确测量中子的类时电磁形状因子,实验结果解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题,并观测到中子电磁形状因子随质心能量变化的周期性振荡结构。11月8日,相关研究成果作为封面文章,发表在《自然-物理》(Nature Physics)上。 中子和质子统称为核子,是构成可见物质世界的主要成分。迄今为止,核子的内部结构仍有许多未解之谜。例如,长达二十余年的光子-核子相互作用之谜。1998年,FENICE实验首次测量了中子的类时电磁形状因子,实验结果表明光子-中子相互作用强于光子-质子相互作用,与夸克模型预期不符。解决上述谜题需要精确测量核子的电磁形状因子,其是物理学家用来描述核子内部结构,特别是电密度或磁密度分布的一类基础观测量。然而,相关实验测量比较匮乏,原因在于电中性的中子在探测器中难以探测。 BESⅢ国际合作组采用能量扫描方法,在能量区间(质心能量2.0-3.08GeV)剖析了正负电子对湮灭到......阅读全文

科学家精确测量中子的电磁结构

  北京谱仪Ⅲ(BESⅢ)国际合作组精确测量中子的类时电磁形状因子,实验结果解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题,并观测到中子电磁形状因子随质心能量变化的周期性振荡结构。11月8日,相关研究成果作为封面文章,发表在《自然-物理》(Nature Physics)上。  中子和质子统称为核子,是构成

科学家精确测量中子的电磁结构

  北京谱仪Ⅲ(BESⅢ)国际合作组精确测量中子的类时电磁形状因子,实验结果解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题,并观测到中子电磁形状因子随质心能量变化的周期性振荡结构。11月8日,相关研究成果作为封面文章,发表在《自然-物理》(Nature Physics)上。  中子和质子统称为核子,是构成

π介子电磁形状因子的精确预言研究获重要进展

  近日,华南师范大学量子物质研究院特聘研究员陈文与合作者在π介子电磁形状因子的精确预言方面取得重要进展,首次在共线因子化框架下计算了大动量转移时π介子电磁形状因子的次次领头阶QCD(量子色动力学)修正,并与已有实验测量进行了细致的对比。相关成果发表于《物理评论快报》。  在强相互作用的发展进程中,

北京谱仪揭开光子核子相互作用之谜

北京谱仪III(BESIII)作为北京正负电子对撞机核心科研装置之一,其国际合作组最近已实现对中子电磁结构精确测量,从而揭开困扰学界20多年的光子-核子相互作用之谜。 北京谱仪III国际合作组最新完成的对中子的类时电磁形状因子进行精确测量,实验结果不仅解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题,还

研究确定核子引力形状因子

近日,中国科学院理论物理研究所助理研究员曹雄辉和研究员郭奉坤,联合四川大学助理研究员李衢智和湖南大学教授姚德良,利用模型无关的方法,精确确定了真实世界中核子的引力形状因子。核子包括质子和中子。它们组成了各种各样的原子核,提供了宇宙中可见物质的大部分质量。物理学家以电子为探针去“轰击”质子,观测到质子

电磁流量计的结构

  电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。  磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,

电磁流量计的结构

  电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。  磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,

AVENTICS电磁阀的结构

电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样

中子、中子源、散裂中子源科学研究

什么是中子?  中子由查德威克于1932年发现,是组成物质的基本粒子之一,不带电,因此被称为中子。   原子核由带正电的质子和不带电的中子组成  在宇宙中,中子含量非常丰富,几乎占了所有可见物质的一半。但对于物理和生物材料领域的研究来说,缺少一种足够亮度的中子源。正如我们希望能够在黑暗中有一盏明灯,

科研意外发现:容器几何形状可影响纳米结构生长

  中科院强磁场科学中心陆轻铀课题组与南京大学陆轻铱课题组近日在合作研究中意外发现,反应容器的几何形状可影响纳米结构的生长。  据介绍,科研人员设计了一种可直接插入到强超导磁体窄小低温孔径液氦中使用的超隔热高温反应系统,并将之用于研究强磁场下纳米结构的生长过程,意外地发现反应容器的空间形状对纳米结构

电磁流量计的组成结构

电磁流量计在结构上一般由电磁流量传感器和电磁流量转换器两部分组成。,传感器安装在生产过程工艺管道上感受流量信号,并将流量信号转换为电动势信号;转换器将来自传感器的低电平毫伏信号进行放大,并转换成标准信号,以便于进行显示、记录、积算和调节控制。一般情况下,传感器和转换器是分体的,也有的将转换器和传感器

电磁接触器的结构组成

  电磁接触器主要由传动装置(电磁机构)、触头装置(执行机构)和灭弧装置组成。  1.电磁机构  电磁机构包括动铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈三部分,在电磁线圈通以电流,产生电磁吸力带动触头动作。  电磁机构是电磁式接触器的重要组成部分之一。电磁机构由线圈、铁心(静铁心)、衔铁(动铁心)、极靴、铁轭

电磁接触器的结构组成

  电磁接触器主要由传动装置(电磁机构)、触头装置(执行机构)和灭弧装置组成。  1.电磁机构  电磁机构包括动铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈三部分,在电磁线圈通以电流,产生电磁吸力带动触头动作。  电磁机构是电磁式接触器的重要组成部分之一。电磁机构由线圈、铁心(静铁心)、衔铁(动铁心)、极靴、铁轭

趋化因子的结构特征

所有趋化因子都很小,分子量在8到10 kDa之间。它们之间大约有20-50%是相同的;也就是说,它们具有相同的基因序列和氨基酸序列同源性。它们也都拥有保守的氨基酸,这些氨基酸对形成它们的三维或三级结构很重要,例如在大多数情况下四个半胱氨酸相互作用,形成一个希腊钥匙形状,这是趋化因子的一个特征。分子内

细胞分解因子的结构

  细胞分解因子从分子结构来看,细胞因子都是小分子的多肽,多数由100个左右氨基酸组成。细胞因子都是通过与靶细胞表面的细胞因子受体特异结合后才能发挥其生物学效应,这些效应包括促进靶细胞的增殖和分化,增强抗感染和杀肿瘤细胞效应,促进或抑制其他细胞因子的合成,促进炎症过程,影响细胞代谢等。细胞因子的这些

细胞因子的结构

  从分子结构来看,细胞因子都是小分子的多肽,多数由100个左右氨基酸组成。细胞因子都是通过与靶细胞表面的细胞因子受体特异结合后才能发挥其生物学效应,这些效应包括促进靶细胞的增殖和分化,增强抗感染和杀肿瘤细胞效应,促进或抑制其他细胞因子的合成,促进炎症过程,影响细胞代谢等。细胞因子的这些作用具有网络

线粒体的形状

  线粒体一般呈短棒状或圆球状,但因生物种类和生理状态而异,还可呈环状、线状、哑铃状、分杈状、扁盘状或其它形状。成型蛋白(shape-forming protein)介导线粒体以不同方式与周围的细胞骨架接触或在线粒体的两层膜间形成不同的连接可能是线粒体在不同细胞中呈现出不同形态的原因。

计算机模拟证明四中子结构存在

  据物理学家组织网日前报道,美国爱荷华州立大学的物理学和天文学教授詹姆斯·瓦瑞和访问学者安德烈·希罗科夫领导的国际科研团队,使用复杂的超级计算机模拟,证明了曾被认为不可能存在的、由四个中子组成的亚原子结构——四中子准稳定的存在。这一成果发表于最近一期的《物理评论快报》杂志上。  中子本身极不稳定,

电磁流量计的结构及特点

  结构  电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。  磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极

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

“双级纳米结构”可在形状记忆合金中实现弹性储能

近日,西安交通大学材料学院强度室科研人员提出了一种“双级纳米结构”微观设计策略,在形状记忆合金中实现优异的弹性储能。相关研究成果发表在《先进材料》上。对于自然界中的生物系统、工程领域的机械装置,比如控制动物快速运动的生物组织、微机电谐振器和驱动器等,弹性机械能的高效储存与释放是至关重要的。近年来,人

中子探测技术

中子探测基本原理中子不带电,因此通过物质时和物质中的电子不发生作用,不能直接引起电离,而是通过与原子核相互作用产生能引起电离的次级粒子才能被记录。中子与原子核的相互作用有核反应、核反冲、核裂变、活化等。中子按能量可大致分为慢中子(

兰州化物所实现热固性形状记忆聚合物形状重构

  形状记忆聚合物(shape memory polymer, SMP)是一种在一定条件下能够固定暂时形状并且在外界刺激下能够恢复到初始形状的智能材料,在柔性电子器件、生物医学以及航空航天等领域应用前景广泛。热固性形状记忆聚合物作为形状记忆聚合物的重要组成部分,与热塑性形状记忆聚合物相比,具有优异的

简述细胞因子的结构

  从分子结构来看,细胞因子都是小分子的多肽,多数由100个左右氨基酸组成。细胞因子都是通过与靶细胞表面的细胞因子受体特异结合后才能发挥其生物学效应,这些效应包括促进靶细胞的增殖和分化,增强抗感染和杀肿瘤细胞效应,促进或抑制其他细胞因子的合成,促进炎症过程,影响细胞代谢等。细胞因子的这些作用具有网络

细胞因子的结构特点

从分子结构来看,细胞因子都是小分子的多肽,多数由100个左右氨基酸组成。细胞因子都是通过与靶细胞表面的细胞因子受体特异结合后才能发挥其生物学效应,这些效应包括促进靶细胞的增殖和分化,增强抗感染和杀肿瘤细胞效应,促进或抑制其他细胞因子的合成,促进炎症过程,影响细胞代谢等。细胞因子的这些作用具有网络性的

骨骼生长因子的结构

中文名称骨骼生长因子英文名称skeletal growth factor;SGF定  义刺激骨细胞生长的大分子蛋白质。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),激素与维生素(二级学科)

细胞因子的结构介绍

从分子结构来看,细胞因子都是小分子的多肽,多数由100个左右氨基酸组成。细胞因子都是通过与靶细胞表面的细胞因子受体特异结合后才能发挥其生物学效应,这些效应包括促进靶细胞的增殖和分化,增强抗感染和杀肿瘤细胞效应,促进或抑制其他细胞因子的合成,促进炎症过程,影响细胞代谢等。细胞因子的这些作用具有网络性的

趋化因子的结构特征简介

  所有趋化因子都很小,分子量在8到10 kDa之间。它们之间大约有20-50%是相同的;也就是说,它们具有相同的基因序列和氨基酸序列同源性。它们也都拥有保守的氨基酸,这些氨基酸对形成它们的三维或三级结构很重要,例如在大多数情况下四个半胱氨酸相互作用,形成一个希腊钥匙形状,这是趋化因子的一个特征。分

胎盘生长因子的结构

  PLGF是血管内皮生长因子(VEGF)家族中的一员,其分子结构为糖蛋白同型二聚体分子。它是一种基因定位于14q24q31的糖蛋白,由1条69kD的α链和34kD的β链通过二硫键连接形成二聚体。其碱基序列与VEGF有高度同源性。通过mRNA的选择性拼接,PLGF可产生4种不同亚型:PLGF-1,P

低氧诱导因子的结构特点

低氧诱导因子, HIF-1是低氧诱导结合蛋白,是一种碱基—螺旋—环袢—螺旋PAS(过碘酸-希夫(PAS)显色法可以使卵清蛋白显红色)异二聚蛋白质,有α 、β两个亚基构成。