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中国科学院地球化学研究所专利:一种微藻二氧化碳同化过程中的稳定碳同位素分馏值的确定方法
2023年4月23日,秦山核电在秦三厂112大修中顺利完成国内首个商用堆同位素研发平台安装、冷态调试和系统标识,标志着国内首个商用堆同位素研发平台建成。
日本与韩国科学家发现了一种以前未知的铀同位素——铀-241,其原子序数为92,质量为241,半衰期可能只有40分钟,这是自1979年以来科学家首次发现富含中子的铀同位素。研究小组指出,其研究方法可用来进一步了解其他重元素的同位素,也有望发现新同位素。相关研究刊发于最新一期《物理评论快报》杂志。
近日,中国原子能科学研究所院核技术综合研究所团队在激光激发同位素分离(SILEX)技术研究中取得重要进展。研究成果探明了SILEX浓缩机理,设计并研制出国内首个基于SILEX技术浓缩硼同位素分离系统样机,为实现低能耗、高分离效率的硼同位素浓缩技术发展提供了重要研究平台,有力地促进中国原子能科学研究所院在同位素分离领域开辟新的技术渠道,拓展了同位素分离技术基础与方向。
2023年3月20日,原子能院核技术综合研究所团队在激光激发同位素分离(SILEX)技术研究中取得重要进展。研究成果探明了SILEX浓缩机理,设计并研制出国内首个基于SILEX技术浓缩硼同位素分离系统样机,为实现低能耗、高分离效率的硼同位素浓缩技术发展提供了重要研究平台,有力地促进原子能院在同位素分离领域开辟新的技术渠道,拓展了同位素分离技术基础与方向。
2023年3月16日,教育部发布通知,兰州大学稀有同位素前沿科学中心正式获批立项建设。这是教育部此次批复立项建设的六个前沿科学中心之一,标志着兰州大学在国家重大前沿交叉基础研究平台建设上取得了新突破。
钾(K)的稳定同位素是新兴的示踪工具,在地球科学、行星科学与生物科学等研究领域都展现了巨大的研究潜力,已成为国际研究热点。高精度的K同位素比值分析手段是这些研究的基础。过去几年来,国际上多个实验室开发出了基于高分辨多接收等离子质谱(MC-ICP-MS)的K同位素分析方法。这些方法均对K的消耗量较大(一般大于10微克),使得K同位素在针对低K含量样品和珍贵样品(如陨石、月壤等地外样品)的研究中受到很...
油气作为沉积盆地中最重要的资源型流体,其生成、运移成藏,甚至是油藏破坏往往都受控于区域构造活动,理解上述复杂地质过程对于丰富油气演化理论以及提高油气勘探效率都具有非常重要的价值,可靠约束油气活动的时间是理解上述地质过程的关键线索。然而,可靠的时间约束常常需要完善的盆地地层、构造资料以及可靠的地温参数,一直以来都是油气地质界公认的难题。
在比利时东北部的莫尔举行了奠基仪式,以纪念开始建设回收医用放射性同位素生产中放射性残留物的设施。将回收铀的 RECUMO 设施计划于 2026 年开始运营。
近日,中国原子能科学研究所院成功自主研发AIE(聚集诱导发光)同位素光源,其技术性能达到预期设计指标并在应用试验中工作状态良好,辐光转换效率达到11%,是设计指标的1.1倍。这标志着我国已全面掌握同位素光源研制技术并达到国际先进水平。该研究成果推动我国同位素光源自主研发体系建设向前迈进了一大步,对促进我国同位素技术学科发展、拓展同位素光源应用、打破国外垄断具有重要意义。
记者从中核集团获悉,近日,中核集团中国原子能科学研究院成功自主研发AIE(聚集诱导发光)同位素光源,其技术性能达到预期设计指标并在应用试验中工作状态良好,辐光转换效率达到11%,是设计指标的1.1倍,标志着我国已全面掌握同位素光源研制技术并达到国际先进水平。该研究成果对促进我国同位素技术学科发展、拓展同位素光源应用、打破国外垄断具有重要意义。
近日,中国原子能科学研究院成功自主研发AIE(聚集诱导发光)同位素光源,其技术性能达到预期设计指标并在应用试验中工作状态良好,辐光转换效率达到11%,是设计指标的1.1倍。这标志着我国已全面掌握同位素光源研制技术并达到国际先进水平。该研究成果推动我国同位素光源自主研发体系建设向前迈进了一大步,对促进我国同位素技术学科发展、拓展同位素光源应用、打破国外垄断具有重要意义。
近日,中国原子能科学研究院核技术综合研究所成功自主研发AIE(聚集诱导发光)同位素光源,其技术性能达到预期设计指标并在应用试验中工作状态良好,辐光转换效率达到11%,是设计指标的1.1倍。这标志着我国已全面掌握同位素光源研制技术并达到国际先进水平。该研究成果推动我国同位素光源自主研发体系建设向前迈进了一大步,对促进我国同位素技术学科发展、拓展同位素光源应用、打破国外垄断具有重要意义。
美国能源部 (DOE) 的阿贡国家实验室 (ANL) 正在支持三个公司开发一系列新的先进反应堆和燃料循环概念。这项工作的资金来自美国能源部核能办公室设立的加速核能创新门户 (GAIN) 计划提供的代金券计划。

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