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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。
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。
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。
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。
The government of China has formed a new national industrial consortium focused on the development and advancement of nuclear fusion technology, news outlets have reported.
英国研究表明光可以加速质子在石墨烯中的传输       质子  石墨烯  加速传输       font style='font-size:12px;'> 2024/1/15
英国曼彻斯特大学国家石墨烯研究所的科研人员发现了一种利用光加速石墨烯质子传输的方法,可能会改变氢气产生方式。相关研究结果发表在《自然通讯》上。
科研人员研究揭示上下夸克关键差异     上下夸克  关键差异  美国       font style='font-size:12px;'> 2024/1/15
美国布鲁克海文国家实验室、阿贡国家实验室、天普大学、波兰亚当密茨凯维奇大学和德国波恩大学的科研人员合作,使用超级计算机预测质子内部上夸克和下夸克的电荷、动量及其他属性的空间分布。该研究发表在《物理评论D》(Physical Review D)上,揭示了上下夸克之间关键差异,并首次利用新的理论方法获得了质子内夸克的高分辨率图。
IAEA代表团完成波兰监管框架审查     IAEA代表团  波兰  框架审查       font style='font-size:12px;'> 2024/1/9
应波兰政府要求,国际原子能机构(IAEA)综合监管审查服务(IRRS)代表团于9月4日至15日访问波兰,并依据IAEA安全标准对波兰核与辐射安全相关的政府、法律和监管框架进行了审查。审查结果表示,波兰国家原子能机构(PAA)是一个有能力的监管机构,其工作人员致力于有效地履行其法定监管义务,并准备着手实施符合国际安全标准的核电计划。
德国加大聚变能研发资助     德国  聚变能  研发资助       font style='font-size:12px;'> 2024/1/10
德国联邦教育及研究部(BMBF)部长瓦特辛格近日宣布,德国未来五年将大幅增加聚变能研究资金,再增加3.7亿欧元。连同之前的研究资金, 联邦教育及研究部将在2028年之前为聚变研究提供超过10亿欧元(11亿美元)的资金。新的资助方案加强了对等离子体物理研究所(IPP)、卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和于利希研究中心(FZJ)等机构聚变研究计划的资助。
2023年8月31日,美国能源部科学办公室宣布为7个团队提供2900万美元的资金,用于聚变能源科学的机器学习、人工智能和数据资源方面的研究。
美国布鲁克海文国家实验室科研人员利用相对论重离子对撞机(RHIC),对超核定向流进行了首次测量。超核是短命的稀有原子核,除了普通的质子和中子外,还包含至少一个奇异夸克,代替构成普通核子的上夸克或下夸克之一。科研人员使用RHIC的螺线管跟踪器(STAR)研究了金核碰撞产生碎片的流动模式,以比较超核流动与普通核流动之间的差异。相关研究发表在《物理评论快报》上。
日本研究有助核磁共振灵敏度提升     核磁共振  灵敏度提升  原子核双自旋       font style='font-size:12px;'> 2023/8/21
日本京都大学科研团队成功利用原子核的双自旋提高了核磁共振(NMR)的灵敏度。团队在研究中建立了一种将两个不同轴的自旋混合起来然后进行转移的方法,有望增加化学物质分析方法选择路径。
SHINE shines a light on neutrino beams(图)     中微子光束  欧洲核子研究中心  NA61实验       font style='font-size:12px;'> 2023/6/12
At the time of the Big Bang, 13.8 billion years ago, every particle of matter is thought to have been produced together with an antimatter equivalent of opposite electrical charge. But in the present-...
On 15 June, join CERN, Fermilab and Sanford Underground Research Facility (SURF) for an interactive livestream that will take you on a journey of the Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE). The C...

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