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2024年1月19日,超级陶粲装置(STCF)国际顾问委员会首次会议在中国科学技术大学召开。STCF是我国主导的新一代GeV能区高亮度正负电子对撞机,有望在正反物质不对称、强子内部结构、奇特态物质和新物理探索等前沿领域取得重大突破。目前在安徽省、合肥市和中国科大的联合支持下项目正在开展关键技术攻关。
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。
欧洲核子中心大型强子对撞机LHC上的ATLAS实验组近期于Physical Review Letters杂志上发表了最新希格斯玻色子质量的测量结果[1],测量精度达到了万分之九。这是目前希格斯玻色子质量最精确的测量结果,对理解希格斯机制(电弱对称性破缺机制)具有重要意义,获得审稿人、国际同行的广泛认可与报道,并被选为PRL编辑推荐(Editors’Suggestion)。
当今粒子物理面临一系列重大基本问题的挑战,如强相互作用本质、强子结构和质量起源、物质与反物质的不对称性,以及暗物质和暗能量等。为了应对这些挑战,中国高能物理界提出建造新一代陶粲能区超高亮度的正负电子对撞机—超级陶粲装置(英文全称Super Tau-Charm Facility,简称STCF)。中国科学技术大学核探测与核电子学国家重点实验室赵政国院士团队牵头组织国内外众多研究单位开展STCF概念性设...
粒子加速器在半导体应用、医学成像与治疗以及材料、能源和医学研究方面具有巨大的潜力。但传统加速器需要很大的运行空间,非常昂贵,只有少数国家实验室和大学才有。据最新一期《极端条件下的物质与辐射》杂志报道,包括美国得克萨斯大学奥斯汀分校在内的研究团队展示了一种长度不到20米的紧凑型粒子加速器,名为先进激光尾流场加速器,它可产生能量为100亿电子伏的电子束。
中山大学与散裂中子源科学中心合作建设的高能直接几何非弹性中子散射飞行时间谱仪(以下简称“中大谱仪”)2023年11月12日在位于东莞的中国散裂中子源正式揭牌,预计于明年正式投入使用。
陈正飞,男,博士,特聘教授。2017年度日本学术振兴协会JSPS外国人特别研究员(京都大学)。主要研究领域为离子液体电解液的设计、合成及表征;离子液体在电池中的应用;X-射线同步加速技术及中子衍射技术在材料科学的应用。2017.6-2019.6日本学术振兴会特别研究员科研项目(17F17717),~13万人民币,主持。
吾尔尼沙.依明尼亚孜,女,1974年3月出生,乌孜别克族,理学博士,教授,硕士生导师,承担物理院本科生的电动力学和外院本科生的大学物理实验,2003年赴意大利国际理论物理中心访问(ICTP)一年,2004年10月至2007年8月赴德国攻读博士学位。主要研究方向为粒子天体物理方面的暗物质研究工作。主持国家自然科学基金3项和教育部留学回国人员项目1项,在Phys. Rew. D, Phys. Lett...
标准模型预言中微子没有质量,但从中微子振荡实验知道,它们一定是有质量的。特别是,为使中微子在它们的三种“味”之间振荡,它们的平方质量差必须不为零。振荡数据表明,至少有一种中微子态的质量必须约大于50 meV,但是观测结果没有告诉我们这3种态中哪一种最重(数据容许有两种可能的质量顺序,称为“正常的”和“反转的”)。
近日,中国科学院上海天文台研究团队利用天马65米射电望远镜首次探测到了碳氧离子射电复合线。基于此发现,该团队准确测量了M42电离区的碳氧离子丰度。研究成果表明,离子射电复合线有望成为测量元素丰度的常规手段,对精确测定星际空间,特别是高度消光区的元素丰度具有重要意义。这一发现于近日发表在Astronomy & Astrophysics上。
陈锦晖,1999年北京科技大学工业自动化专业本科毕业获学士学位,2001年至2006年在高能物理研究所硕博连读研究生,获博士学位。1999年至今,在高能物理研究所加速器中心工作,从事加速器注入引出技术,脉冲功率技术的研究,2015年被聘为正高级工程师,现任加速器中心副主任。从参加到负责BEPCII注入冲击磁铁及脉冲电源的设计、研制和运行;负责高能同步辐射光源验证装置注入引出系统的研制;先后主持过两...
近日,中国科学院院士、复旦大学马余刚教授团队和中国科学院近代物理研究所团队,与合作者首次在RHIC-STAR国际合作的重离子碰撞实验中观测到反应末态粒子的整体自旋排列现象,该成果或为研究夸克—胶子等离子体(QGP)中的强相互作用提供一个新方向。相关论文发表于《自然》。
宇宙中比铁更重的元素被称为超铁元素,其起源问题是二十一世纪物理未解之谜。中子是将铁元素变成超铁元素的重要原料。星体内部中子源反应截面的大小决定了一个星体生产超铁元素的能力。1954年,Cameron和Greenstein从理论上提出了星体中子源反应13C(α,n)16O。作为星体内部的重要中子源,太阳系内约有一半超铁元素所需的中子来自于该反应。但是,因该反应在天体物理能区(0.15-0.54MeV...
魏正涛,南开大学物理科学学院教授,主要从事粒子物理的理论研究。
罗延安,南开大学物理科学学院教授,博士生导师。1998年毕业于南京大学获得理学博士学位。1998年到南开大学做博士后研究工作,2000年博士后出站在南开大学物理科学学院工作至今,期间曾多次出国进行合作研究和学术交流,主要从事原子核理论的研究。

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