BJC:高压线会导致儿童白血病吗?

根据最近发表在British Journal of Cancer研究称,住在高压电线附近的儿童并没有患白血病增加的风险。 研究的数据来源为1962年至2008年间,英国16500个患白血病的儿童分析得出。 这篇文章指出,自1980年起,高压线并没有显示出与白血病增加相关,但是在上世纪60至70年代,这种风险仍旧存在。 研究者指出,这项研究的结果会让大家对长期以来的偏见会“安心”下来,但是他们仍在寻找之前高压线同白血病增加相关的原因。 据了解,白血病是儿童的第三大癌症。在英国每年有460例15岁以下的儿童被确诊为白血病。而在中国白血病患者的数字高达400万,其中50%是儿童,并以2—7岁患儿居多。 有关于高压线对儿童白血病的问题,科学松鼠会有一篇文章详细介绍。 显示有风险的研究 首先,确实可以找到一些研究结果认为高压线产生的磁场可能增加儿童患白血病的风险。很多人对于高压线辐射的恐惧和担......阅读全文

三磁场塞曼背景校正技术

对于正常塞曼分裂的元素,如果磁场强度足够高,可以使成分与π成分分离(如钡约为0.8特斯拉),得到的灵敏度与普通的原子吸收光谱仪相同。如果磁场强度不够高,灵敏度将会降低。对于呈现反常塞曼分裂的元素,其灵敏度和磁场强度有着密切的关系。随着磁场强度增大,成分离开共振线的频移更大,从而灵敏度增大。当磁场强度

詹文龙视察强磁场科学中心

察看相关设备的建设情况  11月3日,中国科学院副院长詹文龙在合肥科学岛参加核学会大会期间视察合肥物质科学研究院,并实地考察了国家稳态强磁场大科学工程的建设情况。  合肥研究院院长王英俭、党委书记匡光力汇报了合肥研究院的工作情况。詹文龙对于合肥研究院“创新2020”规划和“十二五”工

德国研制出地球上最弱磁场

  地球上磁场最弱的空间 图片来源:慕尼黑理工大学  “最弱”这个词很少会让人欢呼雀跃,但今年夏天在太阳系最弱磁场空间(如图)中进行的实验却让科学家激动万分。由德国慕尼黑理工大学物理学家构建的这个最弱磁场比此前已知的最弱磁场空间“弱”了10倍,使该空间的磁场引力甚至低于星际之间几乎虚无的引力。  这

磁场测试仪的简介和特点

  磁场测试仪采用电子积分器原理,应用不同的感应线圈,测量各种永磁体的感应磁通值大小的专用仪器。可对磁性材料性能进行检测,不仅可测量磁通量值,还可以对磁性产品在工作状态下的磁性能进行直接检测(需制作特殊工装),从而真正达到控制产品质量的目的。  主要特点  用于对各种永磁体感应磁通值的测定,便于掌握

扫描式磁场显微镜(MFM)

扫描式磁场显微镜(MFM)MFM是利用磁性探针和磁性样品表面间的磁作用力来感磁力梯度之变化,去取得表面磁化结构的表面检测技术。检测时,对样品表面的每一行都进行两次扫描:第一次扫描采用轻敲模式,得到样品在这一行的高低起伏并记录下来;然后采用抬起模式,让磁性探针抬起一定的高度(通常为10~200nm),

急性白血病与慢性白血病的区别

(1)急性白血病:骨髓中某一系列原始细胞(或原始加幼稚细胞)高于30%.一般自然病程短于6个月。(2)慢性白血病:骨髓中某一系列的白细胞增多,以接近成熟的白细胞增生为主,原始细胞不超过10%。

急性白血病与慢性白血病的区别

(1)急性白血病:骨髓中某一系列原始细胞(或原始加幼稚细胞)高于30%.一般自然病程短于6个月。(2)慢性白血病:骨髓中某一系列的白细胞增多,以接近成熟的白细胞增生为主,原始细胞不超过10%。

电磁辐射检测仪的相关介绍

  电磁辐射检测仪主要用于生活中电器、高压线、基站等的辐射测量,可以有效帮助人们远离辐射源,免受辐射的危害!  电磁波(又称电磁辐射)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量。电磁辐射可以按照频率分类,从低频率到高频率,包括

电磁辐射检测仪的介绍和特点

  产品介绍  电磁辐射检测仪可用于电场、磁场辐射检测。电磁辐射预警器  电磁辐射检测仪适用范围  居家、办公室、户外、工业场所。  电脑、电视、冰箱、高压线辐射检测;  防辐射服、防辐射贴膜等防护用品效果检验。  产品特点  1. 便携式设计,重量轻,可轻松单手操作,便于移动或现场测量  2. 采

光电测距仪的注意事项

  (1)气象条件对光电测距影响较大,微风的阴天是观测的良好时机。  (2)测线应尽量离开地面障碍物1.3m以上,避免通过发热体和较宽水面的上空。  (3)测线应避开强电磁场干扰的地方,例如测线不宜接近变压器、高压线、信号发射塔等。  (4)镜站的后面不应有反光镜和其他强光源等背景的干扰。  (5)

光电测距仪操作注意事项

(1)气象条件对光电测距影响较大,微风的阴天是观测的良好时机。(2)测线应尽量离开地面障碍物1.3m以上,避免通过发热体和较宽水面的上空。(3)测线应避开强电磁场干扰的地方,例如测线不宜接近变压器、高压线、信号发射塔等。(4)镜站的后面不应有反光镜和其他强光源等背景的干扰。(5)要严防阳光及其他强光

光电测距仪器的操作注意事项

(1)气象条件对光电测距影响较大,微风的阴天是观测的良好时机。(2)测线应尽量离开地面障碍物1.3m以上,避免通过发热体和较宽水面的上空。(3)测线应避开强电磁场干扰的地方,例如测线不宜接近变压器、高压线、信号发射塔等。(4)镜站的后面不应有反光镜和其他强光源等背景的干扰。(5)要严防阳光及其他强光

鸟类识别磁场能力可能与眼部蛋白有关

新华社北京4月10日电 瑞典一项新研究发现,鸟类识别地球磁场的能力可能与眼部的一种蛋白有关。 有一种理论认为,鸟类感知地球磁场的受体可能存在于眼睛中。如今,瑞典隆德大学研究人员分析了斑胸草雀眼睛中的各种蛋白,发现一种叫Cry4的蛋白与其他蛋白不同:只有Cry4蛋白能够一整天内或在不同的光照条件

全超导磁体实现35.1特斯拉稳态磁场

  近日,由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所牵头,联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院、清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生35.10万高斯的稳态强磁场。  全超导磁体是由超导材料绕制而成的磁体,该磁体采用高温超导内插磁体技术,与低温超导磁体同轴嵌套构建。科研团

电磁场测试仪的相关介绍

  电磁场测试仪(高斯计)是用于可靠快速地测量电线,家电,工业设备所发出的电磁辐射的仪器。  3段宽量程 20mTesla, 200mTesla, 2000mTesla,  1. 应用: 用于检测电线,电脑显示器,电视机,视频设备、等装置所发出的电磁辐射。  2. 电磁暴露警告 据科学家声称,长期暴

一场撞击引发的月球磁场谜题

  月球的磁性去了哪里?自从轨道飞行器在月球表面岩石中探测到强磁场的迹象以来,科学家一直在思考这个问题。如今,月球本身已不再具有固有磁性。  最近,美国麻省理工学院科学家可能找到了答案。他们提出,一场远古的大撞击事件可能在短时间内为月球制造出一个强大的局部磁场,从而让岩石“记住”了那一刻的磁力。  

简介高斯计的与电磁场

  电磁场是电场与磁场的合称。 我们一般所称的「场」指的是空间中的一个区域,进入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地球的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在强大的电场中。  生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的爆烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产

强磁水处理的磁场强度

管内强磁水处理器的内部结构有两种,一种是磁棒压紧于阀体中部,水流从四周流过.一种是磁块排列于阀体管壁,形成一圆形,水流从中间过.对于磁棒构造的内磁水处理器,其磁块必须相斥连接,以增高磁场强度.对于磁块排列的内磁水处理器,其磁块必须相斥排列,斜切面才能达到zui强磁性.

利用磁场可远程控制化学反应

  英国《自然》旗下全新子刊《自然·催化》杂志19日在线发表的一篇论文称,美国科学家研发了一种用磁场远程开启化学反应的方法,实现了在特定时间和地点释放分子。这一技术在选择性药物输送中有潜在应用价值,有望在协助治疗癌症等重大疾病上发挥巨大作用。  通常,当酶遇到一个特定靶标(基质)就会快速反应。因此,

太阳望远镜首“绘”日冕磁场图

科技日报北京9月17日电(记者张梦然)美国国家科学基金会所属丹尼尔·井上太阳望远镜是目前世界最强大的太阳望远镜,它首次直接绘制出详细的日冕磁场图,在太阳物理学方面取得重大突破。这一成果有望增强人们对太空天气及其对地球影响的理解。相关论文发表在最新一期《科学进展》杂志上。日冕是太阳的外层大气,是一个过

最新研究发现海豹也有磁场感应能力

  据国外媒体报道,现在美国国家科学基金会(NSF)支持的研究人员认为,他们已经揭开了这些海豹能够准确找到冰面呼吸孔的秘密:将地球磁场作为天然的GPS导航系统。  德克萨斯农工大学海洋生物系的Randall Davis称:“我们认为海豹或许进化出了利用地磁感觉导航的能力。”如果这种假设成立,它将成为

绽放在强磁场科学中心的“铿锵玫瑰”

  在中国科学院强磁场科学中心的水冷磁体调试监控室里,几个年轻的姑娘正在盯着监控屏,看似枯燥的数据和曲线是她们工作的核心内容。  姑娘们来自磁体运行与实验测量部,这个部门属稳态强磁场实验装置的支撑系统,她们的工作就是保证技术支撑系统建设的方案设计、采购安装、调试过程顺利进行。通过工作历练,姑娘们已经

“稳态强磁场实验装置”通过国家验收

   2017年9月27日,国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”通过国家验收。中科院院长、党组书记白春礼,安徽省委副书记、省长李国英,国家发改委高技术司副巡视员白京羽出席验收会并讲话。验收会由中科院副院长王恩哥主持。  验收会上,中科院合肥物质科学研究院院长、稳态强磁场实验装置工程总经理匡光力

转基因工程小鼠落户强磁场中心

无特定病原体级动物中心引进多种基因工程小鼠。  中科院强磁场科学中心无特定病原体(SPF)级动物中心日前投入使用, 从美国引进的多种基因工程小鼠也喜迁新居。这标志着强磁场中心肿瘤分子遗传和表观遗传学的研究正式起航。  能稳定遗传且表达外源基因的小鼠即转基因小鼠。目前该动物中心已有超过30个基因工程小

质谱分析法术语磁场扫描

磁场扫描(magnetic field scan)以一定速度运动的离子进入磁场后,其运动行为可以用下式描述:式中,m是离子质量;z是电荷;V是离子加速电压;B是磁场强度;r是离子运动圆周半径。当加速电压V和半径r固定时,改变磁场强度可获得不同mz的离子运动轨迹,称为磁场扫描。大气压电离(atmosp

磁场助力-抗肿瘤药物实现定向快速“穿透”

在现代医学中,将药物装载到磁性纳米颗粒上,利用外部磁场的导向性使其“快递”至肿瘤,已成为一种重要且安全的肿瘤药物治疗新策略。近日,中国科学院合肥物质科学研究院(以下简称中科院合肥研究院)强磁场科学中心研究员王俊峰课题组,在研究自然界趋磁细菌生物矿化机制的基础上,仿生合成具有高效磁靶向及肿瘤组织穿透性

磁场强化电结晶过程研究取得进展

近年来,在国家“双碳”战略背景下,电化学过程在能源转换、清洁制备与环境治理等领域中发挥着关键的支撑作用,水系锌离子电池日益成为下一代绿色能源转化与存储的重要技术方向之一。采用中性水系电解液的可充电锌金属电池凭借其高理论容量、低工作电位、高离子电导率以及环境友好等突出优势,在储能领域具有重要的应用潜力

研究发现伽马射线爆发时有强大磁场参与

  日本研究人员日前宣布,他们弄清了宇宙中最强的爆炸现象——伽马射线爆发的部分机制,即在伽马射线爆发时可能有强大磁场参与。这一成果将有助于弄清伽马射线爆发的详细机制。   伽马射线爆发被认为主要在离地球100亿光年以外的太空中发生。当质量相当于太阳30倍以上的巨大恒星寿命终结,发生超新星爆发并产生

“慧眼”卫星再次刷新宇宙最强磁场纪录

最近,“慧眼”卫星团队在继2020年直接测量到约10亿特斯拉的宇宙磁场之后,又测量到超过16亿特斯拉的宇宙磁场,大幅度刷新了宇宙最强磁场直接测量的世界纪录。相关成果在线发表于国际期刊《天体物理杂志通讯》。中科院高能所孔令达博士、张澍研究员、张双南研究员为论文通讯作者。此次,科研人员在对银河系内第一颗

一种磁场扰动式旋蒸系统

旋蒸蒸发技术是现代化学和材料科学实验室甚至工业生产生产和研发的必备设备,它的本质是减压蒸馏,通过降低压力使得液体在较低温度下气化,然后在冷凝系统上冷凝分离,从而实现液体和固体,或者不同沸点(或挥发性)液体的分离,应用非常广泛。旋转蒸发系统的发明可以追溯到上个世纪50年代,在其后的几十年中,它日渐成熟