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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
打破纪录!中国科学家让薛定谔的猫活了23分钟
...认为是理想的自旋传感器候选者。而这项研究表明高自旋同位素同样可以胜任这一角色。例如,¹⁷¹Yb/¹⁷³Yb这样的同位素对为开发双物种冷原子共磁力计提供了新的可能性。 更重要的是,这个展现出接近海森堡极限磁场测量...……更多
85号元素砹,地壳中的含量仅10亿亿亿分之1,它是怎么被发现的?
...们对85号元素砹的了解也越来越多,迄今为止,已知的砹同位素有41种,它们的相对原子质量分别为188以及190至229,这些同位素都很不稳定,即使是相对最稳定的砹-210,其半衰期也只有大约8.1小时。 科学家发现,自然界中其实...……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
太阳的燃料是什么?为何太阳能燃烧100亿年,而不会瞬间燃尽?
...的:首先是两个质子结合在一起,然后形成氘(氘是氢的同位素,其原子核内包含一个质子和一个中子),接下来氘原子核又与另一个单独的氢原子核结合,然后形成氦-3(氦-3是氦的同位素,其原子核内包含两个质子和一个中...……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
物理学家找到新方法,有望造出元素周期表中最重的元素 120
...gents of the University of California 研究人员首先使用稀有的钛同位素,在 1650°C(约 3000°F)的特殊烘箱中将其蒸发。接着,他们使用微波将炙热的钛蒸气转化为带电光束,然后将其送入粒子加速器。当光束达到大约 10% 的光速并与钚...……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
核能发电的奥秘:小小原子的大能量
...发生的反应,会释放出很多的能量。核聚变的原料是氢的同位素——氘[dāo]、氚[chuān] 。氘可以从海水直接提取,氚可以由氘和锂发生反应制得。据估计,地球上海水中蕴含的氘足够人类使用几百亿年。到目前为止,地球的年龄...……更多
水是怎么来的?科学家:水先于地球出现,甚至比太阳系还要早
...带来的吗?为了解开这个谜题,科学家们选择对地幔中的同位素和陨石中的同位素进行了对比,如果说地球上的水资源都是来自于彗星,那么地球内部的同位素应该和彗星的同位素是一样的,但是科学家经过研究发现,两者存在...……更多
物理学家利用圆形里德堡量子比特实现量子模拟里程碑
...已经从离子量子计算机的研究中已知。研究小组展示了锶同位素的非常高能循环态的产生,在室温下具有惊人的长寿命,可达2.55毫秒。他们利用了腔的特殊特性,抑制了干扰黑体背景辐射,这将驱动敏感的里德堡电子进入其他...……更多
20亿年前的核反应堆,是谁建造的?难道地球文明真的在循环?
...-235在核裂变后产生的物质,比如说钕-143和钕-145,这两种同位素都可以通过铀-235的核裂变生成,在正常情况下,它们的相对丰度分别为12.2%和8.3%,但在这些区域中,它们的相对丰度分别高达71.7%和10.2%,明显高于正常水平。在经...……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
元素周期表是否有尽头?探寻神秘的“119号”元素
...发展的各种技术和方法也有很广阔的应用前景。对于一些同位素的药物,对于一些放射性乏(燃)料的后处理等等,都是一个非常基础的必要条件。 ……更多
氦-3,每吨价值30亿美元,为何月球有上百万吨,而地球只有半吨?
...中,氦-3(He-3)可以说是最完美的了。(注:氦-3是氦的同位素,其原子核由两个质子和一个中子构成) 为什么说氦-3是完美的核聚变燃料?目前人类正在研究的是氘(D)和氚(T)的核聚变,氘氚聚变的优点是反应条件相对较...……更多
“一堆一器”辉映强国之路(国家工业遗产)
...反应堆产生的中子,也能打破原子核,并产生各种放射性同位素,供科研、工业、农业、医学领域使用。 1955年,党中央决定发展核工业。1958年,“一堆一器”建成。人民日报刊文盛赞“它们的建成标志着我国已经开始跨进了...……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
太阳核聚变有多恐怖?1秒钟910万枚氢弹当量,太阳为什么不会爆炸
...的核聚变反应来释放能量。在氢弹中,重氢和氚(氢的重同位素)在极短时间内发生聚变,释放出巨大的能量。这个过程是不受控制的,一旦开始,就会迅速进行到底,产生巨大的爆炸力。相比之下,太阳内部的核聚变过程则是...……更多
核聚变到底有多诱人?专家:0.6吨核聚变燃料,相当于200万吨优质煤
...丰富性和生产过程的清洁性。目前实现核聚变最为有效的同位素是氢,而氢元素在地球上的储量极为丰富。虽然大气中的氢含量不高,但海洋是一个巨大的氢宝库。科学家估算,每升海水中就含有0.03克的氘(氢的一种同位素)...……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
科学家发现:地球内部的氦3正在逃逸,每年都有2千克进入太空
...名字叫氦-3 在化学元素周期表中排在第二,属于氦气的同位素气体。氦-3性质稳定,无色无味,最重要的是它是极具潜力的清洁能源,如果数量足够,它将会解决人类的能源危机,从根本上改变目前的能源结构。不过氦-3在地球...……更多
对话PandaX实验刘江来:暗物质有\\\
...象。”“之后我们还有第二代的升级计划,把探测器中的同位素进行分离,对暗物质的某些性质做更细节的研究,尽管科学探索很漫长,也许明天就会出现,也许10多年我们才能找到其他现象,但这种不可预期性可能正是科学探...……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
...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
核聚变的终点!为何铁会成为恒星寿命的“杀手”?什么阻止了它
...奇。【真正的终点】 其实,核心中的镍并非镍-62,而是同位素镍-56。这个元素很不稳定,它在6天内就会减半。当恒星诞生时,镍-56迅速变成了钴-56,接着又变成了铁-56,而铁就像个稳定的大佬,一直待在那里不动了。恒星持续...……更多
能够撼动整个人类科技的一次科学会议,爱因斯坦参会,玻尔也参会
...进行了深入的研究。他发现了原子核的壳层结构,预言了同位素的的存在,为核能的开发利用提供了理论基础。同时,他在固态物理学方面也有诸多贡献,如研究金属的电子行为等。除了在学术领域的突出成就,薛定谔也是一位...……更多
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1月6日,章光101集团与北京工商大学(以下简称“北工商”)在工商大学阜成路校区举行毛发生命科学联合实验室启动揭牌仪式
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本文转自:人民网-浙江频道孙鹏
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