裂变产物关键核素中子反应机制研究取得系列进展

近期,中国科学院近代物理研究所先进核能中心高功率靶室研究团队与合作者,在乏燃料挥发性裂变产物与金属裂变产物中子俘获反应截面高精度测量研究中取得重要进展。相关论文发表于《天体物理学杂志增刊(Astrophysical Journal Supplement Series)》、《中国科学:物理学力学天文学(SCIENCE CHINA Physics Mechanics & Astronomy)》、《物理评论研究(Physical Review Research)》、《核科学与技术(Nuclear Science and Techniques)》、《中国物理C(Chinese Physics C)》。加速器驱动先进核能系统(ADANES),是由近代物理所原创性提出的新一代核裂变能系统。该系统构建了核燃料闭式循环体系,在乏燃料嬗变和燃料增殖的同时实现产能。ADANES的乏燃料分离与再生系统通过简单高温干法后处理,将乏燃料中的裂变产......阅读全文

裂变产物关键核素中子反应机制研究取得系列进展

近期,中国科学院近代物理研究所先进核能中心高功率靶室研究团队与合作者,在乏燃料挥发性裂变产物与金属裂变产物中子俘获反应截面高精度测量研究中取得重要进展。相关论文发表于《天体物理学杂志增刊(Astrophysical Journal Supplement Series)》、《中国科学:物理学力学天文学

卵子发生和受精机制研究方面研究取得系列进展

  在雌性哺乳动物和人类中,雌性生殖细胞在胎儿期就进入减数分裂,并阻滞在第一次减数分裂前期,外包一层起源于卵巢体细胞的颗粒细胞,共同形成原始卵泡。在雌性动物繁殖过程中,一部分原始卵泡逐渐激活、长大和成熟,最终排卵和受精。在人类,卵母细胞停滞在第一次减数分裂前期可长达十几年到几十年,一个月经周期一般有

简述核裂变的研究意义

  对裂变现象的研究,几十年来始终是核物理的一个活跃的分支。这是由于:  ①裂变有着重大的实用价值;  ②裂变是一个极复杂的核过程,研究这一过程有助于原子核物理学的发展。  在裂变发现后,很快就弄清楚了,裂变时不但释放出巨大的能量,而且同时还发射出几个中子。既然中子能引起裂变,裂变又产生更多的中子,

日利用重离子加速器找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。   处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发出减弱放射

日找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。  处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发出减弱放射能

日利用重离子加速器找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。   处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发出减弱放射

重要次生代谢产物合成调控与植物抗逆研究取得系列进展

近日,中国科学院东北地理与农业生态研究所,在蛋白翻译后修饰调控植物次生代谢产物合成,以及植物逆境胁迫适应方面取得系列进展。研究团队在药用植物丹参次生代谢调控研究中取得成果。科研人员通过整合代谢组、蛋白质组与磷酸化蛋白质组学分析,解析了丹参不同器官中丹参酮类成分积累与蛋白质表达谱的关联,鉴定出丝裂原活

青岛能源所在电池关键材料表界面研究中取得系列进展

  电化学储能电池核心部分由电极、电解质、集流体组成,如何将三部分要素有机整合是提高电池综合性能的关键。近日,依托中国科学院青岛生物能源与过程研究所建设的青岛储能产业技术研究院结合地方企业技术需求,在储能电池关键材料的表界面研究中取得一系列重要进展,相关成果分别发表在Nano Energy、Elec

青岛能源所锂空气电池阴极关键材料研究取得系列进展

  锂空气电池是一种新型的金属空气电池,其理论能量密度为5200Wh/kg,高出现有电池体系1到2个数量级,可完全满足未来电动汽车对电源能量密度的要求(700 Wh/kg)。   在中科院、国家自然科学基金委、山东省杰青基金和青岛市太阳能储能技术重点实验室等攻关项目支持下,中科院青岛生物能源与

长春应化所二萜类天然产物全合成研究取得系列进展

  二萜类化合物是一类结构复杂多样并具有重要生物活性的天然产物,设计并发展新策略、新方法,实现其简便高效合成,对于推动有机合成新方法、新理论的发展以及新药发现具有重要科学和实际意义,因而此类天然产物的全合成研究,一直是合成化学领域的研究热点。  日前,中国科学院长春应用化学研究所韩福社课题组在二萜类

水生所能源微藻油脂代谢机制研究取得系列进展

  能源是人类社会可持续发展所面临的重要问题之一。微藻通过光合作用积累生物量和油脂,可用于生产新型清洁能源,是第三代生物燃料的基础。中国科学院水生生物研究所研究员王强学科组从2011年起与中国石化石油化工科学研究院22室主任荣峻峰合作,开展了“微藻生物能源”及“能源微藻油脂代谢及能量信号调控机制”的

兰州化物所不对称催化反应研究取得系列进展

   一步构建六个手性中心的不对称催化反应   含有多个连续手性中心的结构单元常见于各种天然产物和人工合成的手性药物中,但由于异构体的数量随着手性中心的数目成指数上升,由此导致高选择性地合成单一异构体非常困难。这也是一直以来不对称催化研究领域最具挑战性的课题之一。   在国家自然科学基金和

小桐子产量关键生物技术研究中取得系列进展

  能源植物小桐子(Jatropha curcas)为大戟科多年生木本植物,具有“不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥”的潜力, 其种子油是生产高品质生物燃油的优质原料。中国科学院微生物研究所叶健青年课题组在前期建立高效的植物转化平台技术的基础上,与新加坡国立大学淡马锡生命科学研究院、南京农业大学和美

乏燃料与再生燃料中子无损检测关键核数据研究方面取得重要进展

中国科学院近代物理研究所先进核能中心高功率靶室研究团队,依托中国散裂中子源与上海同步辐射光源两大科学装置,分别在铑-103中子俘获反应截面与光核反应截面的高精度测量研究中取得重要进展。实验获得了高能量分辨、宽能区的截面数据,澄清了以往实验数据与国际主流评价库推荐值之间存在分歧的原因。相关研究成果于1

沸石分子筛催化反应机制研究取得进展

碳正离子是分子筛催化碳氢化合物转化的关键反应中间体,在分子筛催化过程中,原料或催化剂再生过程中常含有微量氧气,其对催化反应的作用机制尚不明晰。近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院团队,揭示了微量分子氧可明显改变分子筛孔道限域环境中关键反应中间体——碳正离子的反应路径,进而调控甲醇制碳氢化合物

摩擦起电机制及应用研究取得系列进展

摩擦起电是揭示摩擦磨损本质起源极具潜力的研究手段。摩擦起电可作为一种“探针”来反映摩擦副状态与摩擦状况,在智能润滑监测中发挥重要作用。同时,它在能源收集、自驱动传感等领域也展现出了广阔的应用前景。如何研究摩擦起电与摩擦学行为之间的关系,利用摩擦学原理解决其在能量收集过程中的摩擦磨损问题仍存在巨大挑战

镍催化剂催化的交叉偶联反应研究取得系列进展

  在现代有机反应新方法学的研究领域,以廉价镍为催化剂催化的交叉偶联反应是其中的热点之一,特别是在铃木偶联反应方面,已有许多创新性成果见诸报道。但是,目前依然存在大量的科学问题亟待解决:首先,以膦/磷基团活化的酚类化合物为反应物的偶联反应无法进行;其次,在已报道的其它底物的反应中,绝大多数反应存在催

“烫手”的乏燃料,“吃干榨净”核废料!

   前不久,中国科学院两大科学装置项目总部区工程在广东省惠州市开工。按计划,强流重离子加速器(HIAF)和加速器驱动嬗变研究装置(CIADS)这两台“国之重器”,将在2021年中建成。建成后,有望成为世界最先进的核物理研究装置,并带动形成国际领先的核物理研究中心。  其中,CIADS作为我国加速器

高能所放射性核素分离研究取得进展

  大力发展核电是我国能源结构升级、实现经济社会良性健康发展的重要一环,与核能发展密切相关的放射性废物处理与处置成为影响我国核能可持续发展的关键因素之一。近日,中国科学院高能物理研究所多学科中心石伟群课题组在超分子固相材料用于放射性阴离子分离方面取得新进展,相关研究成果以Anion-adaptive

抗艾滋病天然产物研究取得进展

  人类免疫缺陷病毒(Human immunodeficiency virus, HIV)感染所致艾滋病是严重危害人类生命健康的重大疾病。以高效抗逆转录病毒治疗 (HAART) 为代表的艾滋病药物治疗已取得巨大进步。然而,除了存在难治愈、严重副作用等问题外,还有约30%的患者由于治疗无应答、

致幻剂作用机制研究取得进展

  临床研究显示,经典致幻剂如麦角酸二乙酰胺(LSD)、裸盖菇素(psilocybin)等,在治疗重度抑郁症、难治性抑郁及焦虑相关疾病方面展现出显著疗效,但其致幻副作用始终是阻碍其临床转化的主要障碍。传统理论将5-HT2A受体激活后的Gq信号通路过度激活视为致幻主因,这一观点难以完全解释致幻剂的复杂

致幻剂作用机制研究取得进展

临床研究显示,经典致幻剂如麦角酸二乙酰胺(LSD)、裸盖菇素(psilocybin)等,在治疗重度抑郁症、难治性抑郁及焦虑相关疾病方面展现出显著疗效,但其致幻副作用始终是阻碍其临床转化的主要障碍。传统理论将5-HT2A受体激活后的Gq信号通路过度激活视为致幻主因,这一观点难以完全解释致幻剂的复杂药理

大脑发育机制研究取得进展

  大脑神经发育要经历神经干细胞分化、神经元迁移、突触形成以及神经环路的建立与重塑等过程,最终形成一个复杂的功能神经网络。大脑发育异常可导致智力低下、癫痫和多种精神疾病。神经元迁移在正常大脑皮层结构建立和功能神经网络形成过程中起关键作用。迁移神经元具有典型的双极(bipolar)结构,分别是lead

纳米机电系统研究取得系列进展

  记者近日从中国科学技术大学获悉,中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在基于碳纳米管的纳米机电系统(NEMS)方面取得系列重要进展。该实验室固态量子芯片组教授郭国平研究组与清华大学教授姜开利研究组等合作,成功实现了两个串联碳纳米管谐振器的强耦合、碳纳米管谐振器中两个模式的强耦合,并利

太赫兹原子传感研究取得系列进展

传统太赫兹成像技术受限于灵敏度低、成像速度慢、视场有限,以及分辨率不足等问题。原子无线传感作为新兴量子探测技术,依托高量子态里德堡原子与电磁场的相互作用,有望实现单光子级探测灵敏度与兆赫兹级探测速度,因而被视为突破现有探测瓶颈、构建新一代量子传感体系的关键路径。近期,中国科学院上海高等研究院等研究团

云南小粒咖啡化学研究取得系列进展

  咖啡作为全球最受欢迎的饮料之一,其成分和生理作用一直是各国科学家们的关注热点。中国作为全球最大的新兴咖啡消费市场,吸引了大量投资者的目光,也促进了云南高原特色农业小粒咖啡的种植加工产业的快速发展。据不完全统计,2017/2018年度,云南小粒咖啡种植面积达到180万亩,年产云南小粒咖啡总量达到1

太赫兹原子传感研究取得系列进展

传统太赫兹成像技术受限于灵敏度低、成像速度慢、视场有限,以及分辨率不足等问题。原子无线传感作为新兴量子探测技术,依托高量子态里德堡原子与电磁场的相互作用,有望实现单光子级探测灵敏度与兆赫兹级探测速度,因而被视为突破现有探测瓶颈、构建新一代量子传感体系的关键路径。近期,中国科学院上海高等研究院等研究团

金属有机框架材料研究取得系列进展

  金属有机框架材料(Metal-Organic Frameworks, MOFs)是一类由有机配体和无机金属离子/金属簇自组装形成的新型晶态多孔材料,具有比表面积高、结构可调和孔环境可修饰等优点,在甲烷、氢气等能源气体存储和二氧化碳分离等领域具有巨大的潜在应用价值。   近日,中国

星系形成与演化研究取得系列进展

  中国科学院紫金山天文台研究员康熙,博士生王亮所在的中徳马普青年伙伴小组和德国马普天文所Andrea Maccio’率领的团组在星系形成的流体数值模拟研究方面取得新成果,系列文章(7篇论文)相继被英国《皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomi

昆明植物所PPAP类天然产物研究获系列进展

  中国科学院昆明植物研究所重要类群植物化学及功能研究团队许刚研究组长期从事天然多环多异戊烯基取代酰基间苯三酚类天然产物(简称PPAP)的研究工作,先后对近20种藤黄科植物中的PPAP类成分开展了深入的研究,发现了大量结构新颖、活性显著的化合物;相关成果在Org. Lett., Chem. Comm