为何低能伽马射线引发关注?
问题提出:为何某些原子核会释放出异常增多的低能伽马射线?这个困扰核物理学界数十年的谜题,近来因锌-70(70Zn)原子核的一项发现而重新引发关注。伽马射线与可见光、无线电波同属电磁辐射家族;当受激的原子核跃迁到更低、更稳定的能级时,便会以伽马射线的形式释放能量。科学家用量子物理中称为"伽马射线强度函数"的量,来刻画原子核在不同能量下发射伽马射线的频繁程度,它是连接核结构与天体物理模型的桥梁。 几十年来,科学家在若干原子核中都探测到一种被称为"低能增强"(low-energy enhancement, LEE)的异常上升现象,它出现在伽马射线强度函数中,但研究者一直无法确定其成因。原子核能级之间的跃迁分为电型与磁型两类,分别反映了质子与中子在释放伽马射线前于核内重新组织的方式。LEE 究竟由何种机制产生,始终是悬而未决的问题——而破解它,关系到我们能否准确模拟恒星内部锻造重元素的过程,因为强度函数直接决定了原子核在天体环境中捕获中......阅读全文
为何低能伽马射线引发关注?
问题提出:为何某些原子核会释放出异常增多的低能伽马射线?这个困扰核物理学界数十年的谜题,近来因锌-70(70Zn)原子核的一项发现而重新引发关注。伽马射线与可见光、无线电波同属电磁辐射家族;当受激的原子核跃迁到更低、更稳定的能级时,便会以伽马射线的形式释放能量。科学家用量子物理中称为"伽马射线强度函
美国稀有同位素束流装置正式启动
据美国稀有同位素束流装置(FRIB)网站2日报道,经过近十年等待,FRIB于5月2日正式投入使用,这台“身价”9.42亿美元的设备是第一个能制造并分析数百种对物理学至关重要的同位素的设施,在其上开展的实验将进一步揭示原子核的秘密,以及宇宙中的大多数元素是如何产生的。 据英国《自然》杂志网站
重元素多星系也有伽马射线爆发
日本研究人员在21日的美国专业期刊《天体物理学杂志》网络版上发表文章指出,在重元素含量高的星系中,也会发生伽马射线爆发。 而此前人们一直认为,伽马射线爆发是伴随着重元素含量很少的大质量恒星发生超新星爆发而出现的现象。 来自日本京都大学、国立天文台、东京工业大学等机构的
稀有气体同位素质谱仪
仪器名称稀有气体同位素质谱仪,主要用途常规K-Ar,Ar-Ar测年及惰性气体He等的分析。适用于地质年代测定、地质及火山事件确定,以及海水、有机物及岩体中惰性气体He等的分析。主要研究方向:构造年代学、地质事件精细定年、Ar-Ar微区分析、惰性气体分析。主要应用于科研、教学以及一定量的生产单位样品的
磁星耀斑爆发或是宇宙重元素形成的“幕后推手”
据最新一期《天体物理学杂志快报》报道,由美国哥伦比亚大学领导的一个国际团队证实,2004年发生的一场重大宇宙事件,一颗距离地球3万光年的磁星耀斑爆发出的伽马射线暴,是宇宙中金、铂等重元素的重要来源。此次耀斑可能产生了银河系高达10%的重元素。这次剧烈的爆发比此前在银河系中观测到的任何现象都要明亮,爆
镭核大小可影响同位素能级
一个国际研究小组首次测量了镭核的大小如何改变含有不同镭同位素的分子结构。这项研究使用了欧洲核子组织(CERN)放射性离子束设施——上线同位素质量分离器(ISOLDE)的激光和离子阱的组合。研究团队研究了一氟化镭(RaF)分子的量子结构。 改变镭核中的中子数(灰色球)会改变一氟化镭(RaF)分子的
极稀有同位素钙41实现单原子灵敏检测
中国科学技术大学教授卢征天等人,利用原子阱痕量分析方法实现了对极稀有同位素钙-41的单原子灵敏检测,将该同位素丰度的检测极限压低至10-17(十亿亿分之一)量级,并演示了对骨头、岩石、海水等典型样品的钙-41同位素分析。此项工作解决了地质、生物样品中钙-41同位素的探测难题,使得钙-41有望作为
科学家新发现超重元素的六种同位素
美国能源部劳伦斯·伯克利国家实验室10月26日宣布,该实验室的科研小组发现了部分超重元素的6种同位素。据悉,科学家此次在获得了还未命名的第114号元素的新同位素后,通过观察阿尔法粒子连续性辐射,又发现了第112号元素(copernicium)、第110号元素(darmstadtium)
有了制造超重元素的新方法,120号元素何时成功
近日,在美国伊利诺伊州举行的“核结构2024”会议上,研究人员展示了一种制造超重元素——120号元素的新方法,这将是迄今为止最重的元素。 美国劳伦斯·伯克利国家实验室的研究人员7月23日宣布,他们首次利用钛束制造出一种已知的超重元素,即116号元素。在升级实验室的设备后,该团队计划使用类似的技
科学家发现未知铀同位素
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497961.shtm 科技日报北京4月6日电 (记者刘霞)日本与韩国科学家发现了一种以前未知的铀同位素——铀-241,其原子序数为92,质量为241,半衰期可能只有40分钟,这是自1979年以来科学家
研究解释中子星碰撞产生的神秘喷流
一篇论文深入探究了8月17日探测到的中子星合并所释放的伽马射线、X射线和无线电波的来源。该研究排除一束离轴的辐射喷流为碰撞发生后无线电波余辉的来源,并提出中子星合并和短硬伽马暴(SGRBs)之间的联系有待考证。相关成果12月21日在线发表于《自然》。图片来源于《自然》 GW170817是首次探
最亮伽马射线暴源自大质量恒星坍塌
伽马射线暴221009A(艺术图)。在一项最新研究中,美国西北大学科学家领导的团队证实,迄今最明亮伽马射线暴221009A,源自一颗大质量恒星的坍塌和随后的爆炸。他们使用美国国家航空航天局的韦布空间望远镜发现了这场爆炸。相关论文发表于新一期《自然·天文学》杂志。221009A这场强大爆炸发生在距地球
日研究显示超新星爆发时元素合成速度远高于预想
日本理化研究所日前发表公报说,该所研究人员与国内外同行通过对38种中子过剩的放射性同位素的寿命进行精确测定,发现质量数在110左右的放射性同位素的衰变速度超过理论预测值的两三倍。这表明超新星爆发时的元素合成速度远高于预想。 公报说,科学界认为,从铁到铀,自然界稳定存在的重元素中有约半数是大
元素周期表再添新成员-三种新发现重元素被命名
据美国趣味科学网站11月6日报道,国际纯粹及应用化学联合会(IUPAP)近日在伦敦召开年度大会时,宣布将新发现的3种重元素分别命名为:鐽(Darmstadtium,Ds)、錀(Roentgenium,Rg)、鎶(Copernicium,Cn)。 这3种新元素各有110、111和112个质子
地球上的金子从哪来
金子常被看作财富象征。马克思说:“货币天然是金银。”那么,金子来自哪里?美国研究人员说,地球上所有金子可能都是中子星碰撞爆炸的产物。 金子不仅在地球上罕见,在宇宙中同样罕见。科学家此前已知道,恒星内部的聚变反应可产生碳与氧等轻元素,却无法产生金这样的重元素。美国研究人员的一项天文观测则揭开
史上最亮伽马射线暴来自一颗坍缩的恒星
2022年10月,一股比以往探测到的任何一次伽马射线亮10倍多的射线袭击了地球,炙烤着大气层,令天文学家惊叹不已,并获得了有史以来最亮的伽马射线暴的称号,天文学家给它起了个“形象”的名字——BOAT(brightest of all time)。现在,天文学家已经利用美国航空航天局的詹姆斯·韦布空间
史上最亮伽马射线暴来自一颗坍缩的恒星
2022年10月,一股比以往探测到的任何一次伽马射线亮10倍多的射线袭击了地球,炙烤着大气层,令天文学家惊叹不已,并获得了有史以来最亮的伽马射线暴的称号,天文学家给它起了个“形象”的名字——BOAT(brightest of all time)。现在,天文学家已经利用美国航空航天局的詹姆斯·韦布空间
新技术可大量制造一种适用于癌症治疗的放射性物质
日本量子科学技术研究开发机构最新发明了一种可大量制造“铜-67”的新技术,这种放射性同位素可用于癌症治疗与诊断。 该机构日前报告称,“铜-67”是铜的一种放射性同位素,半衰期约为62小时,它易于在癌细胞蓄积,能释放出可杀死癌细胞的贝塔射线和用于癌症图像诊断的伽马射线,因此被视为一种可用于癌症治
新技术可大量制造一种适用于癌症治疗的放射性物质
新华社东京1月1日电(记者华义)日本量子科学技术研究开发机构最新发明了一种可大量制造“铜-67”的新技术,这种放射性同位素可用于癌症治疗与诊断。 该机构日前报告称,“铜-67”是铜的一种放射性同位素,半衰期约为62小时,它易于在癌细胞蓄积,能释放出可杀死癌细胞的贝塔射线和用于癌症图像诊断的伽马
人工热核聚变造出116号元素钅立
一个由日本理化学研究所、中国科学院兰州近代物理研究所及德国重离子核科学研究所等组成的国际研究小组,日前利用重离子直线加速器(RILAC),以原子序数20号的钙(48Ca)射束和96号的锔(248Cm)标靶进行热核聚变反应,成功合成了原子序数116号的(钅立)同位素292Lv和293Lv。这一成果
研究人员利用铜、锌同位素揭示月核形成过程
记者从中国科学技术大学获悉,该校地球和空间科学学院黄方教授团队建立了高精度的铜—锌同位素分析方法,在此基础上与国外同行合作,通过高温高压实验岩石学,精确地测定了硅酸盐熔体和金属熔体之间的铜和锌同位素平衡分馏系数,及其制约月核的成分和形成过程。研究成果日前发表在国际地球化学刊物《地球化学远景通讯》
28年前重元素产生预测获证实
28年前,以色列希伯来大学茨维·皮兰教授领导的研究小组在《自然》杂志上发文推测,两颗中子星相撞不仅会在时空结构中产生引力波,而且能产生伽马射线爆发,由此形成黄金、钚和铀等富中子重元素。国际科学家研究组10月中旬表示,他们在8月份首次观测到两颗超密度中子星相撞,并证实了皮兰教授他们的预测。 皮兰
俄罗斯与比利时物理学家合作观测超重原子核结构
俄罗斯与欧洲的物理学家借助重型激光炮观测超重核,首次接触到超重核的物理属性。超重元素在自然状态中并不存在,人工合成的数量也极少,而且超重元素原子核极易崩解,存在时间往往只有十分之一秒,因此人类对其结构了解极其有限。 近年来,核物理学家合成出数十个无法在自然状态下存在、具有超高原子量的新元素
美开发出探测核辐射新材料-能在室温下工作
从切尔诺贝利核泄漏事故到9·11恐怖袭击,从日本福岛核危机至今日的法国核泄漏,核等危险物质难免让人谈虎色变。据美国物理学家组织网9月12日报道,美国西北大学的科学家最近研发出一种能探测到核辐射的新材料,能用来制造检测核武器和核物质的手持式探测设备。相关研究将发表在9月22日的《先进材料
阿尔法同位素靶向药:局面正在扭转
最近,科技领域多次出现与“新核素”有关的消息。2月初,中国科学院近代物理研究所(以下简称中国科学院近代物理所)及其合作者在科技期刊《物理快报B》上宣布首次合成了新核素锕-203;两周后,他们又在科技期刊《物理评论快报》上宣布合成出新核素锇-160、钨-156;3月末,他们宣布中国超重元素研究加速器装
日本新装置合成出第112号元素的同位素
日本理化学研究所仁科加速器研究中心的一个联合研究小组,近日利用新近开发的超重元素实验装置“气体充填型反跳分离器Ⅱ(GARIS-Ⅱ)”,合成出了第112号元素(钅右加哥)的同位素283Cn,并验证了其衰变能量及衰变时间。 元素周期表上原子序号104号之后的元素被称为超重元素,由重离子加速器经过聚
印度科学家获国际核化学和放射分析化学最高奖
据《印度教徒报》载,印度萨哈核物理研究所化学科学部教授Susanta Lahiri,在第十届放射分析化学方法及应用国际会议上,因在重离子诱导的放射性同位素生产、示踪技术、靶向变流和绿色化学领域做出的杰出贡献,荣获2015年赫维西奖章(George von Hevesy Medal Award,国
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“
最大伽马射线计划全球“相亲”
CTA将是现有全球最大的伽马射线捕获设备,它将在南北半球各设立一座天文台。 一个颇具雄心壮志的项目计划建造两座相同的天文台,以探测来自深空的伽马射线——高能光子。该项目已进入重要阶段,27国成员必须从9个可行地点中选出两个,建造切伦科夫望远镜阵列(CTA)。各国争相为这些耗资2亿欧
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