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闪烁体能够将高能射线或粒子转化为紫外或可见光波段发光,是人类探索微观物质起源和宏观宇宙演化的重要介质,充当着人类观察高能粒子的“眼睛”角色。闪烁体被广泛应用于科研、医疗、国土安全和工业等领域,各领域对闪烁材料的性能也提出了针对性要求(Jiang Li, et al. Chapt. 3. Scintillators. In: Processing of Ceramics: Breakthroughs...
2022年11月1日深夜,随着增强器配电室低压进线柜402开关红色指示灯亮起,中科院高能所高能同步辐射光源(HEPS)11个变配电室顺利成功发电,为HEPS工艺设备安装、调试提供了重要的电力保障。
2022年11月3日,中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)纯水站内的纯水制备系统和软化水制备系统通过了最终验收。
最近,北京谱仪-III(BESIII)实验在 过程的产生截面分布上观察到一个新的矢量粒子Y(4500),研究成果作为封面故事发表在《中国物理C》[Chinese. Phys. C 46, 111002 (2022)]上。
2022年10月3日至11月2日,北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPCII)完成了本年度第二次同步辐射专用光模式运行,共为用户提供有效机时675.58小时。本次专用光参加实验的用户分别来自国内101个单位和国外3个单位,其中,国内单位包括25个中科院内单位、63所高等院校、10个其他研究机构和3家企业。
北京谱仪Ⅲ实验首次发现具有奇特量子数的同位旋标量粒子,。 该研究结果近期发表在《物理评论快报》杂志[Phys. Rev. Lett. 129, 192002 (2022)],详细分析同时发表于《物理评论D》杂志[Phys. Rev. D 106, 072012 (2022)]。
近日,北京谱仪Ⅲ (BESⅢ)实验首次在DS衰变过程中首次观测到同位旋矢量带电标量粒子a0(1817)±,其统计显著性大于10倍标准偏差,该研究结果近期发表在《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 129, 182001 (2022) ]。
近日,中国科学院高能物理研究所自主研制的球面弯曲分析晶体取得突破性进展,助力高能同步辐射光源(HEPS)高能量分辨谱学线站建设。
2022年10月24日,中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)储存环六极铁在线Mover样机通过验收,为批量生产顺利推进奠定了基础。样机验收会在位于北京市怀柔区的先进光源技术研发与测试平台(PAPS)现场召开。本次验收会由HEPS工程指挥部组织,HEPS工程总工程师屈化民主持,14位相关专业验收组成员,工程办公室、加速器部机械系统成员及厂家代表参加会议。
2022年10月18日,中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)增强器所有磁铁在隧道内顺利安装就位,这标志着增强器隧道内设备安装完成了阶段性任务。
近日,高能同步辐射光源(HEPS)加速器部组织了固态调制器的设备现场验收,专家组听取了项目组做的研制和测试报告,并对固态调制器设备进行了现场抽测,各项技术指标满足任务书要求,同意通过验收。
2022年年10月,随着工程设计基本完成,相关基建逐步交付,高能同步辐射光源(HEPS)光束线站建设转入工艺设备研制、加工和安装全面铺开阶段,并取得显著进展。
2022年10月18日,北京高能锐新科技有限责任公司承接的“环形正负电子对撞机(CEPC)增强器全尺寸铁芯二极磁铁样机”顺利完成出厂验收,并转入课题组开展后续测试工作。 CEPC增强器全尺寸铁芯二极磁铁具有铁芯长度长(4700mm)、截面小(372mm×222mm)、采用取向电工钢冲片和铝冲片混合叠装等特点,是迄今为止国内研制出的最长加速器用电磁铁。基于上述结构特点,传统工艺方案不能完全适用于该...
近期,高能所研发的6只中温退火1.3 GHz 9-cell超导加速腔平均最高加速梯度达到27.7 MV/m、平均品质因数(Q值)达到4.1E10@21 MV/m,其中性能最好的腔(N11)达到4.7E10@24 MV/m及4.3E10@31 MV/m的国际最高水平,实现了我国1.3 GHz高梯度高Q值9-cell超导腔性能的国际领先。这是高能所在2020年国际上首次成功实现1.3 GHz 9-ce...
受疫情影响,北京同步辐射装置(BSRF)2022年第二轮专用光运行期间,部分用户无法到现场开展实验。为了克服疫情对开放运行及用户科研带来的不利影响,BSRF的工作人员积极与用户沟通协调实验安排,尽可能地满足广大用户的实验需求。

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