科学家提出测量超氚核与反物质超氚核的自旋结构的新方法

复旦大学马余刚院士、孙开佳青年研究员课题组与合作者提出了利用重离子碰撞中(反)超氚核的整体极化效应提取其内部自旋结构的新方法,为研究超氚核的自旋结构提供了一种全新的测量方法,为未来实验提供了理论基础与指导,打开了研究(反物质)原子核极化效应的新窗口。1月14日,相关研究成果发表于《物理评论快报》。超核是由核子和超子组成的奇特原子核体系,是研究超子-核子(Y-N)强相互作用性质的理想对象,而Y-N相互作用对于理解中子星内部结构是否含有超子自由度具有重要意义。最简单且最轻的超核是(反物质)超氚核,可以理解为是由一个(反)超子围绕着一对(反)核子形成的晕核结构。实验上针对(反)超氚的质量、寿命以及结合能等物理性质作了精确的测量。然而,(反)超氚的总自旋及内部自旋结构尚不完全确定。非对心重离子碰撞会产生一个巨大的轨道角动量,通过自旋-轨道的耦合可以传递给碰撞末态产生的粒子,使粒子的自旋方向更加倾向于沿着轨道角动量方向排布,发生极化。20......阅读全文

科学家提出测量超氚核与反物质超氚核的自旋结构的新方法

复旦大学马余刚院士、孙开佳青年研究员课题组与合作者提出了利用重离子碰撞中(反)超氚核的整体极化效应提取其内部自旋结构的新方法,为研究超氚核的自旋结构提供了一种全新的测量方法,为未来实验提供了理论基础与指导,打开了研究(反物质)原子核极化效应的新窗口。1月14日,相关研究成果发表于《物理评论快报》。超

氚光源介绍

  研究发现,β射线的射程短,在空气中的射程为5毫米,对人体危害小,防护简单,对发光体能产生较好效果,因此目前只使用β射线的同位素,最常用的是钷147和氚等。氚是一种放射性气体,需要用耐辐射的有机物进行处理后才能使用,如在空心玻璃圆珠的内壁涂上一层硫化锌,再把氚气灌到里面并封上口。  发光基体可以是

氚交换的定义

核磁共振测量时,样品中与氧、氮、硫等相连的活泼氢会出现信号,加进重水后,活泼与D发生交换而被取代,从而使该信号减弱或者消失的现象。

氚光源的发展

  氚光源又称β灯(或氚H3),从60年代起欧美等国家就进行了大量的探讨研究工作。并提出了利用发光材料在密封氚的条件下研究光源的设想。1985年美国报导田纳西州橡树岭国家实验室研制的氚灯在北极村机场等地进行氚灯试验,取得了良好的效果。  到目前为止我国所报道的氚灯的研究多选用固体氚盐做激活材料,灯的

欧核中心首获最重反物质超核证据

据欧洲核子研究中心(CERN,简称“欧核中心”)官网近日报道,该机构大型离子对撞机实验(ALICE)合作组科学家宣布,在大型强子对撞机(LHC)上探测到了超氦-4的反物质反超氦-4的首个证据。这也是LHC迄今探测到的最重反物质超核的首个证据。该成果为科学家进一步揭示宇宙中正反物质不对称之谜提供了新线

中外学者合作实现最精确测量,解析轻超核寿命

超氚核与超氢-4核的结构组成示意图 中国科大供图 “最新测量结果显示,轻超核寿命比自由Lambda重子寿命要小约20%,说明超子-核子束缚得很弱,其相互作用可能有新的物理机制。”张一飞解释说。 普通物质由核子,即中子和质子组成,只含有上下夸克。而某些“奇特”的原子核内部还有超子,是含有

中外科学家发现首个反物质超核

  开创了反奇异反核物质研究的先河   中国科学院上海应用物理所陈金辉博士与美国布鲁克海文实验室(BNL)许长补研究员及其他“螺旋管径迹探测器”(STAR)合作组的科学家合作,近日在布鲁克海文实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)上,首次发现了一种可能大量存在于宇宙“婴儿期”的反物质超核——反超氚

强流氘氚中子发生器HIENG氚靶系统研制成功

  6月19日,由中国科学院合肥物质科学研究院核能安全研究所负责承担的中科院科研装备研制项目“强流氘氚中子发生器HINEG氚靶系统研制”顺利通过结题验收。  来自中国科学院条件保障与财务局、西北核技术研究所等单位的验收专家听取项目工作汇报,查看相关文件资料并进行了现场验收测试,一致认为“强流D-T中

美重离子对撞机发现迄今最重新型反物质

北京时间2月25日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国科学家上周宣布,在长岛上演的一次微型“大爆炸”创造了一种新型反物质。这种新发现的粒子被称之为“反超氚”(antihypertriton),是迄今为止发现的最重的反物质。此外,反超氚也是第一个含有所谓反奇夸克的粒子,也因此被排在元

福岛核污水泄漏始于7月-污染程度或超核灾难

  据日本共同社报道,东京电力公司27日透露,福岛核电站高浓度核污水泄漏很可能从7月9日前后开始。东电列举证据称,附近作业员遭受的辐射量从7月 9日前后开始上升。这是东电首次就地上储罐污水泄漏提出具体的开始时间。发现泄漏是在8月19日,这意味着约有1个半月东电没有察觉。   距离发现泄漏的

科学家在重离子碰撞实验中首次观测到超核集体运动

近期,中国科学院近代物理研究所等机构的科研人员参与RHIC-STAR国际合作实验研究,首次在重离子碰撞实验中观测到超核的集体运动。该成果为研究致密核物质环境中的超核-核子相互作用开启了一个新的方向,相关成果于5月24日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)杂志上。 

高性能密封氘氚中子管研制

采用磁控溅射法制备高纯钛膜,通过光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、俄歇电子能谱(AES)等测试分析方法,对微观形貌、薄膜纯度、结合强度、膜厚及均匀性等进行了分析表征,并利用高真空微压吸氢试验系统对钛膜的吸氘特性、真空除气与活化工艺等进行了研究。结果表明:磁控溅射法制备的钛膜具有薄膜致密、纯度高

科学家观测到迄今最重反物质超核

  中国科学院近代物理研究所等机构的科研人员参与RHIC-STAR国际合作实验研究,首次在相对论重离子金金碰撞中观测到一种新的反物质超核——反超氢-4。这是迄今实验上发现的最重的反物质超核。8月21日,相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。  当前的物理学知识认为,物质和反物质的性质是对称的

科学家观测到迄今最重反物质超核

近日,中国科学院近代物理研究所等机构的科研人员参与RHIC-STAR国际合作实验研究,首次在相对论重离子金金碰撞中观测到一种新的反物质超核——反超氢-4,这是迄今实验上发现的最重的反物质超核。相关成果于8月21日发表在《自然》杂志上。当前的物理学知识认为物质和反物质的性质是对称的,在宇宙诞生之初应该

我国科学家发现迄今最重反物质超核

近日,中国科学院近代物理研究所仇浩研究员团队参与RHIC-STAR国际合作实验研究,首次在相对论重离子金金碰撞中观测到一种新的反物质超核——反超氢-4,这是迄今实验上发现的最重的反物质超核。相关成果于北京时间2024年8月21日23时发表在《自然》杂志上。当前的物理学知识认为物质和反物质的性质是对称

“核时钟”的突破为超精确计时铺平道路

核时钟是一种通过测量原子核内微小的能量变化来计时的装置。这种时钟可以大大提高测量精度,并为基础物理学提供新见解。近日,科学家测量了导致稀有同位素钍-229原子核转移到更高能量状态的光的频率,即核时钟的“嘀嗒”声,发现其精度比之前最精确的时钟高出10万倍。该研究由美国实验天体物理联合研究所(JILA)

“核时钟”的突破为超精确计时铺平道路

  核时钟是一种通过测量原子核内微小的能量变化来计时的装置。这种时钟可以大大提高测量精度,并为基础物理学提供新见解。近日,科学家测量了导致稀有同位素钍-229原子核转移到更高能量状态的光的频率,即核时钟的“嘀嗒”声,发现其精度比之前最精确的时钟高出10万倍。该研究由美国实验天体物理联合研究所(JIL

我国科学家发现迄今最重反物质超核

  近日,中国科学院近代物理研究所仇浩研究员团队参与RHIC-STAR国际合作实验研究,首次在相对论重离子金金碰撞中观测到一种新的反物质超核——反超氢-4,这是迄今实验上发现的最重的反物质超核。相关成果于北京时间2024年8月21日23时发表在《自然》杂志上。  当前的物理学知识认为物质和反物质的性

美核聚变研究开启“氘—氚”新时代

  核聚变研究进入全新阶段。据美国《科学》杂志在线版11月15日消息称,美能源部下属桑迪亚国家实验室日前在其世界最强辐射源——“Z机”(Z machine)装置内开启了氘—氚受控核聚变实验。当未来氘—氚比例达到50∶50时,它所产生的能量将是现有最大能量的500倍。  受控核聚变若能成功,几乎能使人

水中氚的分析方法(HJ-11262020)

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》和《中华人民共和国核安全法》,规范水中氚的分析工作,制定本标准。本标准规定了水中氚的测定步骤以及应遵守的技术规定。包括试剂和材料、仪器和设备、样品、分析步骤、结果计算与表示、精密度和准确度、质量保证和质量控制、废物处理等技术要求

科学家揭示超铁元素核合成新机制

在浩瀚的宇宙中,元素的起源一直是科学家们探索的重要领域。尤其是比铁更重的超铁元素,它们的形成机制更是二十一世纪物理学的一大未解之谜。近日,中国科学院近代物理研究所核物理中心研究员金仕纶及其合作者,在这一领域取得了重要进展,提出了新的超铁元素核合成机制,为解开这一宇宙奥秘提供了新的线索。相关成果发表在

氚钛靶的X射线能谱初步研究

采用超低能锗探测X射线技术和βIXS方法,研究了在Ar气、空气介质中钼材料中氚和氚钛靶中氚产生的X射线能谱。Ar气介质与空气介质相比,钼材料中氚产生的X射线能谱除了与空气介质在同样的峰位能量2.2keV位置产生谱峰外,还增加了一个峰位能量为3.0keV的谱峰。

抓住机遇,中国氚科技需迎头赶上

  “随着民用核聚变能源技术的发展,现有的氚科技水平,已无法满足未来聚变堆开展大规模操作的应用需求,必须发展与之相适应的氚科学与技术。”  今年是国务院批准设立“国际热核聚变实验堆(ITER)计划专项”、全国人大常委会审议通过国际热核聚变实验堆计划及ITER组织正式成立三个重大事件十年的里程碑年。我

世界最强氘氚中子源究竟“强”在哪

  核能是20世纪人类最伟大的成就之一。中子被称为核能系统的“灵魂”,是反应堆中核反应的触发粒子和能量载体,也是产生核热能和引发放射性的源头。中子源是产生、研究、利用中子的必备科学装置,也是开展中子物理与辐射安全、先进核能系统关键技术及核技术交叉应用等研究的重要实验平台。  日前,中科院核能安全技术

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

日本发明核污水处理新技术

   日本近畿大学日前宣布发明了清除核污水中放射性物质氚的新技术。2011年发生核事故的福岛第一核电站内仍存有大量含氚的核污水无法处理,这一技术或将提供帮助。 氚是氢的放射性同位素,水中如含有氚,难以被分离清除。近畿大学宣布,该校教授井原辰彦等人利用铝粉制造出含有大量直径5纳米以下细孔的过滤器,

央视梳理日本核污染水事件始末

  导读:对于日本核污染水,央视近日发布了一条长达22分钟的视频,揭露了日本核污染水事件的始末。  4月13日上午,日本政府在内阁会议上,正式宣布了这个决定。短短半小时里,这个决定便震惊了整个世界。一时间,“核废水”、“福岛核电站”、“日本内阁”等词语,立马冲上各大话题热搜榜首。日本政府的这个决定,

日本发明核污水处理新技术

日本近畿大学日前宣布发明了清除核污水中放射性物质氚的新技术。2011年发生核事故的福岛第一核电站内仍存有大量含氚的核污水无法处理,这一技术或将提供帮助。 氚是氢的放射性同位素,水中如含有氚,难以被分离清除。近畿大学宣布,该校教授井原辰彦等人利用铝粉制造出含有大量直径5纳米以下细孔的过滤器,将含有

法国卢瓦尔河出现放射性污染-饮用水中氚含量异常升高

  近日,一份最新调查报告显示,法国西部卢瓦尔河被检出氚(氢的放射性同位素)含量异常升高,可能已构成“放射性污染”。反核团体已要求当局对此事件展开调查。  据法新社报道,“西部放射性物质检测协会”设在法国卡昂市附近的实验室18日宣布,雷恩-卢瓦尔省索米尔镇(Saumur)发生“放射性污染”,当地卢瓦

美观察到迄今最重反物质反氦4

  据美国物理学家组织网3月23日(北京时间)报道,美国布鲁克海文国家实验室相对论重离子对撞机国际合作组的科学家,首次观察到了新型反物质反氦-4,这是迄今科学家观察到的最重反物质。   高能对撞能形成夸克胶子等离子体,这种炽热、稠密的物质包含数量大致相当的夸克和反夸克粒子。夸克胶子