人工智能(AI)可謂目前科學界的頭號“網紅”,從沃森(Waston)機器人不到10分鐘診斷出白血病,到“阿爾法狗”擊敗世界排名第一的圍棋選手;從戰場到太空,隨處都可見其身影。美國《科學》雜志在近日的報道中指出,人工智能也已滲透進科研領域,正以各種方式玩轉科研。 尋找新粒子的蹤跡 早在上世紀80年代末,粒子物理學家就開始“擺弄”人工智能。當然,他們的領域很適合人工智能和機器學習算法“大展拳腳”,因為幾乎每項實驗都需要在粒子探測器獲取的海量類似數據中找出微小的空間模式,而這正是人工智能的強項。在無數科學家的努力下,人工智能已“躋身”物理學研究的必備工具之列。 粒子物理學家力圖使帶有巨大能量的亞原子粒子相互碰撞以釋放出獨特的新物質微粒,從而理解宇宙的內在運行邏輯。例如,2012年,科學家們利用大型強子對撞機(LHC)發現了希格斯玻色子,這種粒子可以解釋所有其他基本粒子如何獲得質量。 不過,這些奇異粒子并非自帶標簽......閱讀全文
膠體混懸液與分散體有著十分廣泛應用領域,而決定這些體系質量和穩定性的重要因素就是其內部的粒徑分布,因而準確掌握這些體系的粒徑分布特征就能確保其在廣泛領域的成功應用。相對于一些整體檢測技術,如:激光衍射技術與超聲衰減技術,單粒子光學傳感技術 (Single Particle Optical
毛細管電泳色譜儀簡稱毛細管電泳儀(CE),是以毛細管為分離通道,以電滲流為驅動力,利用帶電粒子之間的電泳淌度差異和分配系數差異進行分離,電泳淌度不同是電泳分離的內因和前提。一、電泳:1、電泳現象:電泳現象是指帶電粒子在電場的作用下,向著與其電性相反的電極方向移動的現象。2、電泳技術:電泳技術是指利用
暗物質粒子探測衛星“悟空”的研制團隊17日宣布,鑒于衛星目前運行狀態依然良好、關鍵科學數據仍在累積,衛星科研團隊已與各保障部門商定,讓“悟空”延長兩年工作時間。 暗物質衛星“悟空”是我國首顆天文衛星。到12月17日,衛星發射已滿3年,達到預期使用壽命。截至這一日,“悟空”已在500公里外的太陽
塵埃粒子計數器的具體工作原理:來自光源的光線被透鏡組聚焦于測量腔內,當空氣中的每一個粒子快速地通過測量腔時,便把入射光散射一次,形成一個光脈沖信號。這一光信號經過透鏡組2被送到光檢測器,正比地轉換成電脈沖信號,再經過儀器電子線路的放大、甄別,揀出需要的信號,通過計數系統顯
塵埃粒子計數器的具體工作原理:來自光源的光線被透鏡組聚焦于測量腔內,當空氣中的每一個粒子快速地通過測量腔時,便把入射光散射一次,形成一個光脈沖信號。這一光信號經過透鏡組2被送到光檢測器,正比地轉換成電脈沖信號,再經過儀器電子線路的放大、甄別,揀出需要的信號,通過計數系統顯示出來。 需要
石墨烯量子點磁性復合納米粒子分散固相微萃取-毛細管電泳法測定肉桂酸及其衍生物 肉桂酸及其衍生物是一種重要的香料, 廣泛存在于多種中藥材中, 是健胃、袪風、抗糖尿病的有效成分[1], 同時具有抗氧化性、抗微生物活性、抗癌性等重要的臨床應用價值, 已被廣泛應用于醫藥品和食品添加劑中[2,&nb
塵埃粒子計數器是測定潔凈空氣中離散粒子的粒徑及其粒子濃度,以確定潔凈室和潔凈環境的潔凈度等級的儀器,也可以用來對凈化臺和過濾器的性能進行檢測。隨著社會的發展、科技的進步,它被越來越廣泛的應用于藥檢部門、疾控中心、電子行業、制藥車間、半導體、光學或精密機械加工、檢驗部門等生產企業和科研部門。所以對
塵埃粒子計數器是一種在潔凈領域應用廣泛的重要儀器,主要用于評定潔凈室潔凈度等級,還可用來檢測過濾器的過濾效率、潔凈織物的發塵量。使用的行業包含電子廠、藥廠、醫療器械廠以及檢測實驗室等等。塵埃粒子計數器是利用光的散射原理對空氣中的塵埃粒子數目和粒徑進行計量,工作原理(圖 1):來自光源的光線被透視鏡組
塵埃粒子計數器廣泛應用于醫藥、電子、精密機械、彩管制造、微生物等行業中,實現對各種潔凈等級的工作臺、凈化室、凈化車間的凈化效果、潔凈級別進行監控,以確保產品的質量。常見的塵埃粒子計數器是光散射式(DAPC)的,測量粒徑范圍0.1一loam,此外還有凝聚核式的塵埃粒子計數器(CNC),可測量尺寸更小的
塵埃粒子計數器廣泛應用于醫藥、電子、精密機械、彩管制造、微生物等行業中,實現對各種潔凈等級的工作臺、凈化室、凈化車間的凈化效果、潔凈級別進行監控,以確保產品的質量。常見的塵埃粒子計數器是光散射式(DAPC)的,測量粒徑范圍0.1一loam,此外還有凝聚核式的塵埃粒子計數器(CNC),可測量尺寸更小的
陳和生院士。 歐洲核子中心捕捉“上帝粒子”實驗所用的“緊湊型繆子線圈”探測器設備 該探測器示意圖 7月18日下午,記者一行如約走進中科院高能物理研究所陳和生院士辦公室,就歐洲核子中心近日發布尋找希格斯玻色子最新進展進行專題采訪。作為歐洲核子中心大型強子對
①希格斯粒子的發現有助于對物質的理解 2012年過去了,但美國《科學新聞》雜志的編輯們并沒有忘記那些曾讓他們夜不能寐的科學故事。 在這份年度最佳科學新聞榜單上,前兩個故事曾讓小編們通宵達旦地加過班:2012年7月4日凌晨,他們在網上收看視頻直播,那一邊在日內瓦,物理學家們正在
濕法造粒是口服固體制劑生產經常采用的加工工藝,目標是將通常細而粘的活性成分和輔料加工成更均勻、自由流動的顆粒,方便下游加工。 具有理想特性的顆粒可以有效改善加工性能,包括提高生產量,賦予片劑所需的關鍵屬性等。但是,這意味著濕法造粒制成的粒子通常只是半成品,而非zui終產品
濕法造粒是口服固體制劑生產經常采用的加工工藝,目標是將通常細而粘的活性成分和輔料加工成更均勻、自由流動的顆粒,方便下游加工。 具有理想特性的顆粒可以有效改善加工性能,包括提高生產量,賦予片劑所需的關鍵屬性等。但是,這意味著濕法造粒制成的粒子通常只是半成品,而非zui終產品
歐洲核子能中心LHCb探測器內部,質子撞擊形成轉瞬即逝的不穩定粒子。 在粒子物理學家中間,Sheldon Stone有著高標準和極其真誠的聲譽。他為人所知的一件事情是,在一位同事講話過程中,喊叫著打斷人家的話,指出其中缺乏證據。所以當Stone討論自己和一位同事近期作出的觀察時,他的話應該有一定分
隨著電子技術和環境控制技術的飛速發展,塵埃粒子計數器在環境控制分中獲得了廣泛應用,已成為當前環境控制技術領域中不可或缺的關鍵性設備。塵埃粒子計數器的性能參數直接決定著儀器的性能,對其測量結果的... 隨著電子技術和環境控制技術的飛速發展,塵埃粒子計數器在環境控制分析中獲得了廣泛應用,已成為當前
如果把一個東西切得越來越小,會發生什么? “一尺之棰,日取其半,萬世不竭。”在以莊子為代表的中國古代樸素唯物觀中,物質可以被無窮盡地分割。不過,這種觀點一直未獲實驗證明。那么,物質的最小單元究竟是什么? 為探索這一問題,物理學家提出了粒子物理學的標準模型。這個模型對已知基本粒子進行了分類,
篩查軟件實現非法添加物的自動快速定性分析 本文研究了單粒子ICP-MS(SP-ICP-MS)測定血中金和銀納米粒子的分析能力。只需要簡單稀釋,分析采用ICP-MS結合SyngistixNano Application 軟件模塊,能夠提供持續的數據采集、瞬時粒子計數和粒子大小測定。 納
圖1為防護眼鏡,圖2位防護圍脖,圖3為防護鉛衣,圖4為防護手套。 圖為江門五邑中醫院的工作人員在核醫學科室檢測輻射劑量。 唐海文攝 “粒子植入治療,一方面具有比較顯著的療效,另一方面又飽受外界排斥。要把這項有利于醫學進步的技術進一步推廣,就需要我們加強防護監管和宣傳教育,讓公眾對粒子植入
粒子計數器(Particle Counter)是氣體工業名詞術語。通常分為激光顆粒計數器或凝聚核粒子計數器。He2Ne激光粒子計數器,可分析氣體中011μm粒徑的顆粒雜質;Ar2Kr激光粒子計數器可分析0105μm粒徑顆粒雜質,目前已有可檢測超高純氣中01005μm的粒子計數器。凝聚核粒子計數器可以
原子力顯微鏡(Atomic Force Microscopy, AFM)是繼掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscopy, STM)之后發明的一種具有原子級高分辨的新型儀器,可以在大氣和液體環境下對各種材料和樣品進行納米區域的物理性質包括形貌進行探測。本標準文本將概述納
雖然激光衍射法作為一種流行的粒子大小分析技術,在很多方面有著非常廣泛的應用,但是沒有一種方法可以應用于所有的樣品測試。我們將通過這篇技術文稿向大家介紹一種新的粒度檢測方法-單顆粒光學傳感技術,介紹其與激光衍射的區別以及相比激光衍射方法的優勢。 &n
粉體學(micromeritics)是研究無數個固體粒子集合體的基本性質及其應用的科學。通常<100μm的粒子叫“粉”,容易產生粒子間的相互作用而流動性較差;>100μm的粒子叫“粒”,較難產生粒子間的相互作用而流動性較好。單體粒子叫
物理學迎來重大突破:由4位華人科學家領銜的科研團隊終于找到了正反同體的“天使粒子”——馬約拉那費米子,從而結束了國際物理學界對這一神秘粒子長達80年的漫長追尋。 相關論文發表在今天出版的《科學》雜志上。該成果由加利福尼亞大學洛杉磯分校王康隆課題組和美國斯坦福大學教授張首晟課題組、上海科技大學寇
曲松楠科研團隊的研究不僅證實了碳納米粒子在綠光波段的發光為本征發光,還在綠光波段實現碳納米粒子光泵浦激光。這個發現將直接影響碳納米粒子的應用領域及應用前景。 (a)碳納米粒子原子力掃描圖;(b)碳納米粒子乙醇溶液不同泵浦強度下的發射光譜;(c)碳納米粒子激光遠場光斑;(d)碳納米點激光強度隨偏
發現“新粒子”好比發現新大陸,出乎尋常又令人興奮。因為半個多世紀以來,粒子物理學家們精心繪制了一張擁有61個成員的“粒子譜”,目前實驗中發現的所有粒子都能在這張譜上找到對應的身份。 比如,W玻色子、Z玻色子、膠子、頂夸克以及魅夸克還沒有被發現之前,理論物理學家們已根據“粒子譜”預測到它們的存
磁性納米粒子的應用磁性納米粒子在生物醫學方面的應用主要分為兩大類:體外應用主要包括分離純化、磁性轉染、免疫分析、催化、Magnetorelaxometry、固相萃取等。體內應用可大致分為治療和診斷兩類,治療方面的應用如熱療和磁靶向藥物,診斷方面的應用如核磁共振成像(Nuclear Magenti
在實際校準工作中,應首先將塵埃粒子計數器開機預熱十分鐘以上,然后再進行校準。而在實際校準工作中,有的校準人員為了趕時間,未進行預熱,直接進行自凈時間的檢測,因為儀器還未穩定,往往造成自凈時間的測量結果不符合要求或測量結果處于技術要求的臨界點。 當要啟動塵埃粒
1964年,英國科學家彼得·希格斯提出了希格斯場的存在,并進而預言了希格斯玻色子的存在,假設出的希格斯玻色子是物質的質量之源,是電子和夸克等形成質量的基礎。有些科學家認為,盡管希格斯玻色子很小,但其或許并非最小的粒子,宇宙中可能還存在著其他更小的粒子,是這些粒子組成了玻色子。最近也有研究表明,這
目前使用激光塵埃粒子計數器的用戶越來越多,激光塵埃粒子計數器廣泛應用于醫藥、電子、精密機械、彩管制造、微生物等行業中,實現對各種潔凈等級的工作臺、凈化室、凈化車間的凈化效果、潔凈級別進行監控,以確保產品的質量。激光塵埃粒子計數器是用來測量空氣中塵埃微粒的數量及粒徑分布的儀器,從而為空氣潔凈度的評定提