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科学家成功合成铹的第14个同位素
...,实现近20年来首次直接合成科学家成功合成铹的第14个同位素◎本报记者 颉满斌超镄新核素铹-251不仅是近20年来科研人员首次直接合成的铹的新同位素,也是迄今为止合成的中子数N为148的最重同中子异位素。铹-251具有α衰变性...……更多
科学家解密碳-12原子核的复杂结构
...元素对我们所知的有机化学和生命至关重要。其最常见的同位素碳-12 的物理特性极其复杂。许多实验和理论研究都致力于确定碳-12 核状态的能量和基本结构。在这项工作中,研究人员从第一原理--物理学理论的最基本组成部分--...……更多
惊人!300亿的对撞机无法制造一克黄金,人工合成黄金到底有多困
...79,其原子核由79个质子和约118个中子组成。黄金的稳定同位素为197Au,虽然存在其他同位素,但它们都是非稳定的,容易发生衰变。这也就意味着,要合成黄金,我们需要找到途径使更轻的元素转化为黄金。现代科学已经发展到...……更多
元素115,究竟是什么?真实还是虚幻,探秘其神秘的“反重力燃料
...产生。它通过与其他核反应发生碰撞后,成为其他元素的同位素。这种特性使得元素115在实验室中的研究非常具有挑战性。物理学界对元素115的特性进行了广泛的研究和讨论。科学家们试图探索元素115的核结构,希望能够理解其...……更多
兰州重离子加速器立功,助力我国科学家合成锇钨核素并发现新特征
...,科学上便把质子数量相同但中子数量不同的元素称作其同位素或核素。比如氢元素就有三种同位素,分别是H氕、D氘(又叫重氢)、 T氚(又叫超重氢)。如今的元素周期表上罗列了110多种元素,其发现的时间都在近260年以内...……更多
科学家发现:一种古老且珍贵的气体,正从地球深处不断地释放出来
...就是由氦-3构成的单原子气体,简单来讲,氦-3是一种氦同位素,其原子核由两个质子和一个中子组成,是一种稳定的同位素,在可控核聚变的研究领域,氦-3被誉为“完美的核聚变原料”,因为它们的核聚变不但释放的能量很大...……更多
我们能操控粒子的形状吗?
...是并不全是“碳12”原子,还有大约0.3%的“碳13”(碳的同位素之一,它比常见的“碳12”多一个中子),“碳12”的原子核是电力和磁力都平衡的稳定原子核,但是“碳13”的原子核磁力并不平衡,它的磁力会影响到“孤独电子...……更多
大国重器|中国散裂中子源,探索微观世界的“超级显微镜”
...含中子、质子。中子不带电,穿透性强,能分辨氢元素、同位素和近邻元素,是科学家探索微观世界的“理想探针”。当中子与被研究对象的原子核相互作用而改变运动方向时,科学家通过分析散射中子的轨迹、能量和动量的变...……更多
电子的质量到底有多小?地球上全部电子的总质量有多大?
...对简便的方法。我们先来看一张图。 这是已知元素及其同位素的质子中子数散点图,其中“Z”代表质子,“N”代表中子,可以看到,当原子序数较小时,中子数和质子数的比例几乎都是1比1,而随着原子序数的升高,中子数的...……更多
...神秘色彩的核工业理化工程研究院始建于1964年,是我国同位素分离技术和专用装备研制的重点科研机构,也是我国同位素事业发展的摇篮,先后涌现出3位中国科学院院士和3名位中国工程院院士,其中就包括著名归国女科学家、...……更多
计算量子态如何重叠
...计算工作的科学家。来自波恩大学和密歇根州立大学稀有同位素束设施的研究人员使用浮块方法,使用量子蒙特卡洛计算来计算不同哈密顿量的能量状态之间的重叠。为了计算能量状态之间的重叠,浮点块方法对两个不同的哈密...……更多
...着陆,而且距离极区还很远。科学家首次观测到稳定的氧同位素氧288月31日,据日本东京工业大学公报消息,该校研究人员参与的一个国际团队首次成功观测到稳定的氧同位素——氧28,并测定了其质量。该国际团队的最新研究...……更多
2023我们一起走过 国之重器开启“加速跑” 结出累累硕果
...了中子和质子。中子不带电、穿透性强,能分辨轻元素、同位素和近邻元素,是科学家探索微观世界的理想“探针”。当中子与被研究对象的原子核相互作用而改变运动方向时,科学家通过分析散射中子的轨迹、能量和动量的变...……更多
哪些A股公司参与“核聚变”工程?
...漏的风险。另一方面,核聚变反应的原料——氢的同位素氘在海水中储量极为丰富,从一升海水中提出的氘,在完全的聚变反应中可释放相当于燃烧300升汽油的能量。因此,从长期来看,核聚变显然是更好的清洁能源...……更多
2022-12-14 23:49核聚变,工程,公司
...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。远离β稳定线的...……更多
中国要去月球挖矿?
...核聚变发电,可以使用上万年,果真如此吗?氦-3是氦的同位素,与我们常见的氦气(氦-4)不同,它的原子核里缺了一个中子。氦-3在宇宙中广泛存在,但也只占到氦总量的万分之三,在地球自然环境里就更难找到了。月球没有...……更多
探索微观世界的超级显微镜(开卷知新)
...。可燃冰是甲烷与水在高压低温条件下形成的结晶物质,科学家必须将其放在很厚的金属容器内,模拟千米水深下的巨大压力。中子对组成可燃冰的碳氢化合物最敏感,通过散裂中子源就可以隔着厚厚的金属容器进行可燃冰研究...……更多
“陨石飞船”如何播种生命?
...是否可以产生氨基酸合成所需的热量,研究人员模拟钴-60同位素的伽马射线照射它们的混合物。不出所料,科学家们发现伽马射线轰击导致溶液内氨基酸数量激增,高能伽马射线提高了氨基酸的合成速率。而且,实验室生产的氨...……更多
涨知识|“50年稳定自发电”的核电池要革锂电池的命?核电池民用还远吗?
...的核转变,也称为放射性衰变。因此,核电池或称放射性同位素电池,是将放射性同位素衰变时释放的能量转换为电能的一种装置。由于衰变过程连续不断且不受环境影响,核电池以抗干扰性强、稳定可靠、能量密度高等特征著...……更多
证实理论假设 科学家首次发现原子核基态存在分子型结构
本文转自:央视新闻中国科学院近代物理研究所科研人员及合作者近日首次通过实验证实在原子核基态中存在分子型结构。该研究于11月21日发表在国际物理学期刊《物理评论快报》上。△铍-10原子核基态的分子型结构(图/李朋...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...的光,这就是原子光谱线的来源。通过分析这些光谱线,科学家可以确定原子的组成和电子的能级分布。在宏观层面,原子能级的分布影响材料的电导性、光学性质和磁性质。电子在不同能级间的跃迁决定了导体、半导体和绝缘...……更多
著名科学家神秘“消失”17年,只为造出大国重器!
...昌逝世‍‍今天 让我们一起追忆这位深藏功与名的伟大科学家011907年,王淦昌出生于江苏省常熟市支塘镇枫塘沧的一个中医世家。家中日子原本殷实,但不幸的是,王淦昌4岁的时候,父亲病逝,13岁时母亲又撒手人寰。尽管家...……更多
心灵感应?量子纠缠? “物理网红”张朝阳、王一聊解读真实的量子力学
...在经典力学的框架下,用以前卢瑟福认为,核外电子就在原子核周围转圈。如果是这样的话马上会有一个问题,电子圆周运动有加速度,这样它会不停往外辐射电磁波,然后往原子核里掉。为了解决这个问题,玻尔率先假定了电...……更多
水中电子阿秒级运动首次“定格”
本文转自:科技日报科学家使用同步阿秒X射线脉冲对(图中粉色和绿色)来研究液态水中电子(金色)在阿秒时间尺度内的能量响应,氢(白色)和氧(红色)原子被及时“定格”。图片来源:美国西北太平洋国家实验室科技...……更多
...分之一秒就会释放出毁灭性的巨大能量。正因如此,聚变科学家的目标是建造一种能够安全地产生稳定电流的设备,让聚变产生的磅礴巨能变成潺潺流水,输送到人类社会的每个角落。几十年来,科学家一直在探索两种主要方法...……更多
平面世界中的奇异物理学
...的特性,自发现以来一直是热门的研究材料。被全世界的科学家研究了这么多年的东西,难道你还能玩出什么新花样吗?大家在听报告的时候都带着这个疑问。石墨烯的事情都这么简单!没错,亚里略-赫雷罗的确玩出了新花样。他...……更多
夸克会是万物之基吗?
...撞机等粒子加速器能够短暂地产生顶夸克和底夸克,这是科学家知道它们存在的唯一方式。研究夸克的困难在于,在正常情况下,夸克并不是单独存在的。强大的核力使它们总是束缚在一起,从而形成称为强子的复合粒子。两个...……更多
宇宙是如何创造出原子的?
...的光就不会散开,这就是“宇宙微波背景辐射”的起源。科学家从1964年开始首次探测到这种光,进一步证实了“大爆炸”理论的正确,并进入了现代宇宙学时代。在地球上的实验室中已经证实了双光子跃迁,我们观察到的现象...……更多
科学家开发预测等离子体撕裂AI模型,攻克核聚变反应的不稳定问题
...等离子体的情况下保持高压氢等离子体。因此,该领域的科学家们要根据观测到的等离子体状态,对托卡马克进行主动控制,以便在操纵高压等离子体的同时,避免出现撕裂模式等不稳定性因素。“这是等离子体被破坏的主要原...……更多
中国科学家合成新核素锇-160和钨-156
...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-16...……更多
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6月29日,一加Ace3ProPop-up快闪活动在深圳、上海、广州、北京、南京、重庆、苏州、长沙、昆明、石家庄、沈阳
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华硕主板开始支持微软动态光效功能,部分型号已提供新版BIOS
现在PC上带有RGB设计的设备越来越多,但各家的灯光控制系统都自成一派,如何实现同步控制就是一件很麻烦的事,甚至不得不安装多个同类软件来各自控制
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