新突破|中国科学家合成新核素锇160和钨156

2月19日,记者从中国科学院近代物理研究所获悉,该所与合作单位的科研人员首次合成了新核素锇-160、钨-156。相关成果于2月15日以亮点文章编辑推荐的形式发表在《物理评论快报》上,并被美国物理学会的Physics杂志在线报道。 原子核是由质子和中子组成的量子多体系统。不同数量的质子和中子,构成了具有不同性质的原子核,科学家们把它们称为核素。合成和研究新核素,不仅对认识物质结构具有重要意义,而且为理解天体环境的演化提供重要信息,是探索自然奥秘的重要手段。 新核素锇-160和钨-156在核素图上的位置 杨华彬供图 远离β稳定线的原子核壳结构的演化一直是核物理学研究的热点问题。在缺中子核区,新核素合成与α衰变性质测量是研究壳结构及其演化的有效途径之一。 依托兰州重离子加速器,研究团队利用充气反冲核谱仪SHANS,通过熔合蒸发反应合成了新核素锇-160和钨-156。锇-160(中子数为84)具有α放射性,而钨-156(中子......阅读全文

我国科学家合成新核素锇160和钨156

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517638.shtm记者从中国科学院近代物理研究所获悉,该所与合作单位组成的科研团队近期首次合成了新核素锇-160、钨-156。相关成果2月15日在国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Revi

新突破|中国科学家合成新核素锇160和钨156

  2月19日,记者从中国科学院近代物理研究所获悉,该所与合作单位的科研人员首次合成了新核素锇-160、钨-156。相关成果于2月15日以亮点文章编辑推荐的形式发表在《物理评论快报》上,并被美国物理学会的Physics杂志在线报道。  原子核是由质子和中子组成的量子多体系统。不同数量的质子和中子,构

中国科学家合成新核素锇160和钨156

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517627.shtm近日,中国科学院近代物理研究所与合作单位的科研人员首次合成了新核素锇-160、钨-156。相关成果于2月15日以亮点文章编辑推荐(Editors’ Suggestion)的形式发表在《

一个原子核能有多少中子?

  日本物理学家已制造出有史以来最重的钙原子核——含有20个质子以及40个中子。其中的中子是最常见钙的两倍多,比此前的记录多了两三个。这一发现表明,在原子核中可包含的中子或许比以前认为的更多,这或将对中子星理论产生影响。  “这的确是一个重要而有趣的发现。”美国俄亥俄大学理论核物理学家Daniel

原子核质量测量揭示新质子幻数

  近日,中国科学院近代物理研究所科研人员等依托兰州重离子加速器冷却储存环,首次精确测量了极缺中子原子核硅-22的质量,发现在硅-22中质子数14是一个新幻数。  原子核由质子和中子构成。当原子核的质子数或中子数为2、8、20、28、50、82、126时,原子核表现出相对稳定的性质。这些数字被称为幻

原子核质量测量揭示新质子幻数

近日,中国科学院近代物理研究所科研人员等依托兰州重离子加速器冷却储存环,首次精确测量了极缺中子原子核硅-22的质量,发现在硅-22中质子数14是一个新幻数。原子核由质子和中子构成。当原子核的质子数或中子数为2、8、20、28、50、82、126时,原子核表现出相对稳定的性质。这些数字被称为幻数。近年

四年后-十亿反质子组团出游-助研究放射性原子核、中子星

  《自然》杂志官网日前报道称,以发现“上帝粒子”闻名的欧洲核子研究中心(CERN)开始实施一个名为PUMA的项目,其将用卡车将反物质运送出去,让科学家在其他地方深入研究稀有放射性原子核的奇怪行为,以帮助了解宇宙中最致密星体——中子星的内部特性。图片来源于网络   “反物质非常不稳定,但物理学家已经

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,

世界最重氧同位素首次被观测到,将检验原子核结构理论模型

  世界上最重的氧同位素——氧-28第一次被找到。人们对它的研究,有望对原子核结构现代理论或模型进行严格的检验。  北京时间8月30日23时许,国际顶级学术期刊《自然》(Nature)发表论文称,首次观测到极丰中子的氧同位素——氧-27、氧-28。  该论文的通讯作者是日本东京工业大学物理系助理教授

国科大多项研究,有新突破!

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519247.shtm合成多个新核素主导完成相关精确测量成功制备有关凝胶材料透过铸币材料见证交往交流交融......近期,国科大师生在核科学、物理学、材料学考古学、环境学、地理学等方面取得系列新科研进展快与

聚变堆材料中氢、氦及嬗变原子微观行为模拟研究获进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员刘长松课题组与中科院合肥研究院等离子体物理研究所、中科院近代物理研究所合作,围绕聚变堆面向等离子体材料和结构材料中氢、氦和嬗变原子的微观行为开展了理论模拟研究并取得系列进展。该系列工作对从微观上理解材料中氢、氦和嬗变元素的行为并认识氢、氦泡和

氪98原子核同时存在两种形状

  该发现有助观察核内对称性变化  日本理化学研究所仁科加速器研究中心的一个国际联合研究小组,利用重离子加速器设施(RIBF),对氪98、氪100(质子数36,中子数分别为62和64)原子核的低激发态进行研究后发现,氪98原子核中有两种不同形状共存的现象。  原子核中的质子和中子由强相互作用连结在一

关于放射性核素的分类介绍

  稳定的核素,核内的质子和中子数近似相同,分布在核素图的狭长范围内,被称为β稳定线。处于稳定线左侧的放射性核素称为丰质子核素,处于稳定线右侧的放射性核素称为丰中子核素。如果继续远离稳定线,原子核会因为无法束缚住更多的中子或质子而产生破裂,这个极限被称为质子或中子滴线。靠近质子或中子滴线的核素,由于

短寿命原子核质量精确测量揭示中子星性质

  5月4日,记者从中国科学院近代物理研究所获悉,该所原子核质量测量团队与合作者基于兰州重离子加速器冷却储存环,利用国际首创的新型质谱术,精确测量了一批关键原子核的质量,研究了中子星表面的X射线暴,从新的角度约束了中子星的性质。相关成果于5月1日发表在《自然·物理》上。  中子星是人类已知的最致密的

短寿命原子核质量精确测量揭示中子星性质

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/499785.shtm 记者从中国科学院近代物理研究所获悉,近期,该所原子核质量测量团队与合作者基于兰州重离子加速器冷却储存环,利用国际首创的新型质谱术,精确测量了一批关键原子核的质量,研究了中子星表面

放射性同位素的相关介绍

  元素的原子由原子核和电子构成,而原子核又由质子和中子组成。同种元素具有相同的质子数,但可以有不同的中子数,这种具有相同的质子数而具有不同的中子数的元素叫同位素。其中有一些同位素的原子核能自发地发射出粒子或射线,释放出一定的能量,同时质子数或中子数发生变化,从而转变成另一种元素的原子核。元素的这种

放射性同位素的定义

元素的原子由原子核和电子构成,而原子核又由质子和中子组成。同种元素具有相同的质子数,但可以有不同的中子数,这种具有相同的质子数而具有不同的中子数的元素叫同位素。其中有一些同位素的原子核能自发地发射出粒子或射线,释放出一定的能量,同时质子数或中子数发生变化,从而转变成另一种元素的原子核。元素的这种特性

科学家用粒子加速器做新研究:改变对中子星的认识

  北京时间8月16日消息,据国外媒体报道,中子星最近似乎有“卷土重来”之势。去年最重要的天体物理学发现就来源于中子星,并且宇宙中大部分金等重元素可能都由中子星提供。但令人不解的是,中子星的大多数重要特性似乎都与“中子”无关,倒是质子也许在中子星的许多特殊现象中发挥了重要作用。用粒子加速器开展的新研

原子核里的“晕”?新研究让原子核结构更“透明”

对于大多数人来说,能够在学生时代发表一篇学术论文已经是不小的成就,更不用说在国际顶级学术期刊上发表。然而,对于1999年出生的于越来说,这一切却成为了现实。距离毕业还有两年时间,他参与的研究就登上了顶级期刊。面对这样的成功,他诚恳地说:“这一方面多靠我们团队的老师和师兄们的悉心指导与长期积累,另一方

什么是中子态?

假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得紧紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来,物质的构造发生了根本的变化,原来是原子核和电子,都变成了中子。

“中子态”的概念

假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得很紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来,物质的构造发生了根本的 变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子。这样的状态,叫做“中子态”

“中子态”的概念

假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得很紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来,物质的构造发生了根本的 变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子。这样的状态,叫做“中子态”

首创最重氧气竟能神秘迅速分解,人类对自然基本力理解依然存在问题

  最近,日本东京工业大学近藤洋介团队及多国研究人员通过将氟原子高能束粉碎成液态氢,首次创造出氧-28(一种含有8个质子和20个中子的氧同位素),但这一有史以来最重的氧气竟会神秘迅速地分解。这一发现意味着人们对自然基本力的理解存在问题。  “利用世界上最强大的回旋加速器,团队完成了寻找氧-28这一具

原子核基态性质及滴线研究的理论预言取得进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517361.shtm近日,中国科学院近代物理研究所核物理中心科研人员与德国慕尼黑工业大学的合作者基于协变密度泛函理论在核结构方面的研究中取得进展。研究团队结合近年多个国际核物理理论研究组提出的新的协变密度

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

高能加速器的医学方面的应用

  医学  在医疗方面,高能加速器也有它的特殊用途。因为高能加速器可以产生很多高能粒子,如π介子、质子、中子等,它们对人体的癌细胞都有杀伤作用。特别是π-介子。对癌细胞的杀伤作用尤其显著。因为π-介子有一个特性,就是它在射程的末端能够被原子核所吸收,原子核吸收π-介子以后就放出电离作用很强的中子、

中国科学家首次合成镤同位素镤210

记者6月5日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所研究团队与合作者利用中国超重元素研究加速器装置(CAFE2),首次合成了新核素镤-210,这是目前已知的最缺中子的镤同位素。相关成果论文已在国际学术期刊《自然·通讯》发表。  什么是核素?论文通讯作者、中国科学院近代物理研究所研究员甘再国介绍,原子核由

119号新元素,我们来了!

  古人认为,元素是物质世界最简单的组成部分。近现代科学则给了化学元素精确的定义:具有相同的核电荷数(核内质子数)的一类原子的总称。到目前为止,人类已经发现了118种元素,最后的26种(从92号元素往后),都是人工合成的。如今,合成第119号新元素的竞争,已经悄然展开。  元素周期表,有穷尽吗  氢

放射性元素有哪些类型?

放射性有天然放射性和人工放射性之分。天然放射性是指天然存在的放射性核素所具有的放射性。它们大多属于由重元素组成的三个放射系(即钍系、铀系和锕系)。人工放射性是指用核反应的办法所获得的放射性。人工放射性最早是在1934年由法国科学家约里奥-居里夫妇发现的(见人工放射性核素)。我们知道,许多天然和人工生

β衰变半衰期测量揭示原子核壳结构演化特征

  中国科学院近代物理研究所参与国际合作研究,在日本理化学研究所(RIKEN)的放射性同位素束流工厂(RIBF)上,系统测量了新双幻核钙-54附近40个丰中子原子核的β衰变半衰期,成功揭示了钙以下原子核中子数为32和34的壳结构演化行为,为深入理解极端丰中子原子核的结构性质提供了关键实验证据。相关研