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磁场新闻

美国产研合作加速聚变下一代脉冲功率技术突破

2024 年 7 月 23 日 /美通社/ -- Fuse Federal 宣布与桑迪亚国家实验室 (Sandia) 签署合作研发协议 (CRADA)。旨在加速下一代脉冲功率技术突破。作为核聚变电源体系中关键技术,下一代脉冲功率技术能为托卡马克装置提供必要的磁场,以控制等离子体的行为,确保聚变过程的稳定性和安全性。一、Fuse Federal 与桑迪亚国家实验室 (Sandia)合作此次合作将结合桑迪亚在高能量密度物理领域的专长和Fuse在构建脉冲电力系统方面的创新方法,以加快全... 2024-08-26

Realta Fusion 与威斯康星大学创下聚变等离子体实验磁场强度新高

威斯康星州麦迪逊2024 年 7 月 18 日/美通社/ -- 核聚变能源初创公司 Realta Fusion 宣布,他们与威斯康星大学的研究人员合作,在核聚变等离子体实验中成功实现了迄今为止最强的稳定磁场。这标志着迈向商业核聚变能源和零碳能源未来的重要里程碑。照片来源:威斯康星大学麦迪逊分校的 Mason YuRealta Fusion 和威斯康星大学的研究人员在操作威斯康星 HTS 轴对称镜 (WHAM) 实验时,在受限等离子体上形成并保持了施加了 17 特斯拉磁场强度的... 2024-07-22

国际首次!新一代人造太阳“中国环流三号”取得新成果

根据中核集团报道,新一代人造太阳中国环流三号 项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。中国环流三号是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代人造太阳。中国环流三号去年底开始面向全球开放,今年首轮国际联合实验,就吸引了包括法国原子能委员会、日本京都大学等全球17家知名科研院所和高校参与。本轮... 2024-06-13

新型量子光学磁力计,助力提升核磁共振成像质量与速度

近日,丹麦磁共振研究中心(DRCMR)和哥本哈根大学尼尔斯-玻尔研究所(NBI)的研究人员开发了一种基于饱和吸收光谱的新型量子光学磁力计,能够测量强磁场,并有望延长MRI扫描仪的使用寿命,同时提高其质量并降低成本。该量子光学磁力计原型目前已在丹麦磁共振研究中心的Hvidovre医院投入使用。量子光学磁力计原型已在Hvidovre医院投入使用据了解:核磁共振成像(MRI)扫描仪可以提供质量卓越的3D图像,但用于创建这些图像的强磁场存在扰动,可能会在扫... 2024-05-30

研究发现来自伽马射线暴GRB 221009A的400GeV延滞光子并推断星系际磁场强度

近期,中国科学院紫金山天文台利用费米卫星大面积伽马射线望远镜(Fermi-LAT)的观测数据,发现了一个来自伽马射线暴GRB 221009A方向的400 GeV光子,并利用这一观测发现实现了星系际磁场强度的首次推断。相关研究成果以A delayed 400 GeV photon from GRB 221009A and implication on the intergalactic magnetic field为题发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。Fermi_Gamm 2024-05-29

我科研人员观测到电磁波动态传播

据悉,日冕中温度低、等离子体密度低、磁场强度低的区域,在空间太阳望远镜的极紫外波段辐射弱,所以称为冕洞。 2024-04-23

解开宇宙最强磁场的核秘密

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。 2024-02-26

欧洲联合环面创下聚变能输出新纪录

JET 是一种托卡马克装置,它利用强大的磁场将等离子体限制在甜甜圈的形状。聚变反应是使用融合在一起的氘和氚产生的,这与未来商业聚变发电厂使用的燃料混合物相同。 2024-02-18

太空微观粒子存在“加速器”结构

北京大学地球与空间科学学院教授、澳门科技大学太空科学研究所所长宗秋刚团队研究发现,空间等离子体中存在一种新型电子尺度相干结构,该结构中的平行电场和磁场可以将电子从各向同性转变为俘获和流分布。这意味着,太空微观粒子中也存在“加速器”结构。相关成果论文1月30日在线发表于《自然·通讯》。 2024-02-01

用极紫外高次谐波探测自旋动力学

Heusler半金属是一种具有特殊结构和性质的合金,它们由三种不同的元素组成,例如Co2MnGa。这种材料的特点是,它的导带中只有一种自旋方向的电子,而价带中有两种自旋方向的电子。这意味着,这种材料在室温下是铁磁的,但是在电场或磁场的作用下,它可以变成半导体或金属。这种自旋极化的特性使得Heusler半金属在自旋电子学中具有潜在的应用价值。 2024-01-16
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