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组合方法成功管理聚变等离子体(图)     组合方法  聚变等离子体  美国能源部       font style='font-size:12px;'> 2024/4/24
美国能源部 (DOE) 普林斯顿等离子体物理实验室 (PPPL) 的研究人员展示了如何将两种旧方法结合起来,为管理聚变等离子体提供更大的灵活性。
重子数小于107的奇异夸克物质小团块称为奇异子。理论预言奇异子不会由原子核衰变得到,但可以通过其他途径产生。例如,在早期宇宙中,QCD相变发生时,奇异子可能与质子和中子一起产生。而高能宇宙射线与地球大气碰撞,也可能产生奇异子。此外,奇异子也可能是在重离子碰撞实验中产生的。
英国最快的人工智能超级计算机"黎明号"( Dawn )已投入运行,供从事聚变能源、医疗保健和气候建模等研究领域的科学家使用。
解开宇宙最强磁场的核秘密(图)     等离子体  粒子物理相对论  重离子对撞机       font style='font-size:12px;'> 2024/4/25
美国能源部 (DOE) 布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机 (RHIC) 的 STAR 合作项目进行的一项新分析,提供了第一个直接证据,证明可能是宇宙中最强大的粒子留下的印记“解禁”核物质上的磁场。证据来自于在能源部科学办公室用户设施中测量不同带电粒子在原子核碰撞中分离时的分离方式。
Type One Energy Group 宣布计划在田纳西河谷管理局 (TVA) 位于田纳西州克林顿的 Bull Run 化石工厂建造其 Infinity One 聚变能源原型仿星器。
京都 Fusioneering 与 UKAEA 签署合作协议(图)     核聚变  等离子体  氚增殖毯技术       font style='font-size:12px;'> 2024/4/25
英国原子能管理局和日本私营聚变技术公司京都 Fusioneering 签署了一项协议,旨在将氚增殖毯技术从概念阶段推进到商业化。
欧洲联合环面创下聚变能输出新纪录(图)     核聚变  托卡马克装置  等离子体       font style='font-size:12px;'> 2024/4/25
欧洲联合环面(JET)已经证明了可靠地产生聚变能的能力,同时创下了能源输出的世界纪录。
STEP是聚变能的阿波罗(图)     STEP  聚变能  聚变能源工厂       font style='font-size:12px;'> 2024/4/25
英国工业聚变解决方案有限公司 (UKIFS) 首任首席执行官 Paul Methven 详细介绍了英国原型聚变能源工厂的发展前景。
英国和加拿大合作推进氚管理(图)     英国  加拿大  氚管理  核聚变  同位素       font style='font-size:12px;'> 2024/4/25
加拿大核实验室 (CNL) 氢和氚技术局局长 Ian Castillo 和英国原子能管理局 (UKAEA) 执行董事 Stephen Wheeler 在英国牛津郡 UKAEA 卡勒姆园区。图片 ? 英国原子能管理局英国原子能管理局 (UKAEA) 和加拿大核实验室 (CNL) 合作开发有关氚管理的技术。
英国投资新中子设施(图)     英国  中子设施  加速器系统       font style='font-size:12px;'> 2024/4/25
英国国家物理实验室 (NPL) 宣布计划在伦敦西南部特丁顿建立一个新的中子测量设施。新的加速器系统的性能将是其所取代的加速器系统的六倍。
美国科研人员首次在三维晶体中捕获电子     三维晶体  捕获电子  美国麻省理工学院       font style='font-size:12px;'> 2024/1/17
美国麻省理工学院的科研人员首次在三维晶体中捕获了电子,实现了电子“平带”状态。这种特定的三维晶体结构允许电子在相同能态中移动,而不是在原子之间跳跃。通过改变晶体中原子种类,可操纵这些“平带”使其进入超导状态。该研究成果发表在《Nature》上。
捷克与美国合作开展μ子研究     捷克  美国  μ子       font style='font-size:12px;'> 2024/1/17
捷克超强激光光束线中心(ELI Beamlines)将与美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)等合作开展ICMuS2计划,研究用于科学和安全用途的μ子源。
俄罗斯西伯利亚环形光子源将于2025年投入使用     俄罗斯  西伯利亚环形光子源  2025年       font style='font-size:12px;'> 2024/1/17
据塔斯社消息,俄罗斯总统普京表示,西伯利亚环形光子源(SKIF)共享中心的设备将于12月底准备就绪,并计划于2025年投入运行。
国外发现改进量子比特稳定性和可控性的方法     量子比特  稳定性  可控性       font style='font-size:12px;'> 2024/1/17
美国芝加哥大学、阿贡国家实验室和英国剑桥大学的联合科研团队通过金刚石拉伸技术改进了量子比特稳定性。
韩美科研人员研发超高导电率固体电解质材料     韩国  美国  超高导电率  固体电解质材料       font style='font-size:12px;'> 2024/1/17
韩国科学技术院(KAIST)与美国科研人员联合开发出新型氧离子固态电池电解质。

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