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    高能所發表通過同步輻射技術探索錒系元素的綜述文章

    日前,德國Wiley出版社旗下材料學術期刊Advanced Materials 在線發表了中國科學院高能物理研究所多學科中心核能放射化學課題組的綜述文章《通過同步輻射技術探索錒系元素》(Exploring Actinide Materials Through Synchrotron Radiation Techniques. Shi WQ, Yuan LY, Chai ZF, et al. )。這是該刊歷史上第一篇關于錒系元素研究的綜述文章,顯示出近期學術界對于錒系元素研究的強烈關注。全文約四萬字,系統綜述了利用不同同步輻射技術研究錒系元素材料的新進展。 核能放射化學課題組自成立以來,注意發揮高能所多學科協作的有利條件,依托北京同步輻射裝置,開展了利用X-射線吸收精細結構(XAFS)、X-射線單晶衍射(XRD)、X-射線小角散射(SAXS)研究錒系材料的工作,取得了一系列有顯示度的成果,相關論文均發表在國際主流學術期刊(......閱讀全文

    “吃干榨凈”核廢料!

      前不久,中國科學院兩大科學裝置項目總部區工程在廣東省惠州市開工。按計劃,強流重離子加速器(HIAF)和加速器驅動嬗變研究裝置(CIADS)這兩臺“國之重器”,將在2021年中建成。建成后,有望成為世界最先進的核物理研究裝置,并帶動形成國際領先的核物理研究中心。  其中,CIADS作為我國加速器驅

    “碰撞”錒系材料“智慧之光” 共謀研究發展應用新未來

      8月25日至26日,我國首屆錒系物理與化學學術交流會在中國科技城四川綿陽召開。李冠興、柴之芳、傅依備、武勝等我國相關領域杰出院士專家,及中國科學院、中國工程物理研究院(以下簡稱中物院)、北京大學、清華大學、蘭州大學、四川大學等33所高校、科研院所、企業的300余位專家學者,共同交流、探

    耐輻照釩酸鹽離子交換材料高選擇性富集鑭系元素

      隨著化石能源的日益枯竭,核能因其高效、清潔等特點備受關注。然而,核燃料循環過程中不可避免地產生放射性廢物,其處理和處置成為核能發展的重要掣肘因素。其中,鑭系元素是核乏燃料中的重要裂變產物,具有比錒系元素更高的中子反應截面,比錒系元素更容易捕獲中子。為更好地實現嬗變,將裂變產物中的鑭系元素進行有效

    科學家成功分離鑭系元素

      鑭系元素大家族的15個成員各具特異的光、電、磁和催化等物理和化學性能,鑭系元素在溶液和固體中均呈現穩定的相似化學性質,主要區別在于內層的4f電子數目的不同,并且鑭系收縮導致相鄰元素之間平均離子半徑相差只有0.01 ?。因此,鑭系元素的分離是一項極為重要并具有挑戰性的工作。  蘇州大學放射醫學及交

    第二屆中國錒系學術交流會:搭建交叉融合開放合作平臺

      8月26日至27日,由表面物理與化學重點實驗室、中國核學會主辦,中國工程物理研究院材料研究所發起并承辦的第二屆中國錒系物理與化學學術交流會在成都召開。武勝、彭先覺、傅依備、柴之芳院士等我國相關領域杰出專家,及40余所國內外高校、科研院所和核工業企業的320余位專家學者共聚天府蓉城,深入探討錒系元

    搭建錒系科研交叉融合開放合作新平臺

      8月26日至27日,由表面物理與化學重點實驗室、中國核學會主辦,中國工程物理研究院材料研究所發起并承辦的第二屆中國錒系物理與化學學術交流會在成都召開。武勝、彭先覺、傅依備、柴之芳院士等我國相關領域杰出專家,及40余所國內外高校、科研院所和核工業企業的320余位專家學者共聚天府蓉城,深入探討錒系元

    免疫熒光層析技術

      免疫層析技術因其簡單、方便、易操作、快速,價格相對低廉,已廣泛應用于即時檢測(POCT)。隨著POCT檢測項目的增多和對已有項目檢測定量、靈敏度、特異度等要求提高。  1免疫層析技術簡介  免疫層析技術是在20世紀60年代在發達國家興起并被用于檢測血清蛋白的一種結合了免疫技術和色譜層析技術的快速

    柴之芳:核能發展渴求放射化學人才

      “從事放射化學研究的人員在近20年來急劇減少,尤其是一批有經驗的老專家幾乎全部退休,再加上許多中青年放射化學專業人才流向其他領域,造成放射化學專業的大學本科生和研究生在數量和質量上都無法滿足社會各行業的需求,更不能適應我國核能、國家安全、核醫學等的發展需要。”6月8日,中科院院士、中科

    高輝度離子源

      隨著中國汽車工業的迅猛發展,汽車產量和保有量年年上升。根據國家相關法律法規規定,為了保障人民的財產安全,汽車到了一定的使用年限必須報廢,我國2016年汽車產量為2000多萬輛,由此可見報廢汽車對帶來的環境與資源壓力日益嚴重。為了減少報廢汽車對生態環境的破壞,保護人體健康安全,提高整個汽車產業鏈的

    現代地球化學之父Goldschmidt的風雨人生路

    本文經作者宋建潮授權分析測試百科網發表  1838年,瑞士化學家Christian Friedrich Sch?nbein首先使用了“geochemistry”一詞,但究竟是以地質為主,還是化學為主,地質學家與化學家并沒有達成一致意見,兩者之間鮮有往來與合作,致使地球化學長期少人問津、不被重視。直到

    西安交大:用光照亮癌細胞的新技術

      最近,來自西安交通大學、新加坡南洋理工大學和美國亞利桑那大學的研究人員,開發出一種微小的納米晶體,可以用于新一代的醫學成像技術,來照亮癌細胞。相關研究結果發表在最近的新創刊雜志《Applied Materials Today》,在這項研究中,研究人員描述了他們是如何制造出這些基于稀土元素鑭和銪的

    固態儲氫材料成果豐碩

      當前我國正面臨著能源安全和碳排放兩大挑戰,必須調整當前過度依賴化石能源的能源結構,向著低碳、清潔、智能化的方向發展。  將氫能納入到我國整個能源體系中,有助于改善我國的高碳能源結構,保障能源安全。其應用不僅是備受關注的燃料電池汽車,還應包括氫能發電、工業應用及其建筑應用等。  國家有色金屬新能源

    【材料課堂】材料的電鏡能譜(EDS)分析技術

      如果要分析材料微區成分元素種類與含量,往往有多種方法,打能譜就是我們最常用的手段。  能譜具有操作簡單、分析速度快以及結果直觀等特點,最重要的是其價格相比于高大上的電鏡來說更為低廉,因此能譜也成為了目前電鏡的標配。  今天這篇文章集齊了有關能譜(EDS)的各種問題,希望能給大家帶來幫助。  Q1

    eds能譜分析原理

      “趣之化學”致力于分享干貨知識、學習經驗、科研和教學經驗等。期待更多朋友分享您的學習心得、經驗,幫助更多朋友。加入趣之化學學習交流群,加小編微信號:quzhihuaxue001,拉您入群,群里都是學習小伙伴,方便交流,共同進步,學習資料不定時分享。  如果要分析材料微區成分元素種類與含量,往往有

    電鏡隨談之能譜(EDS)Q&A

    前言如果要分析材料微區成分元素種類與含量,往往有多種方法,其打能譜就是我們最常用的手段中打能譜。能譜具有操作簡單、分析速度快以及結果直觀等特點,最重要的是其價格相比于高大上的電鏡來說更為低廉,因此能譜也成為了目前電鏡的標配。今天新能源前線團隊專門搜集了有關能譜(EDS)的各種問題,匯總成文,希望能給

    寧波材料所合成出前過渡族金屬碳化物二維納米晶體材料

      近日,中國科學院寧波材料技術與工程研究所特種纖維與核能材料工程實驗室合成出全新的前過渡金屬碳化物二維納米單晶材料。該工作被國際期刊Angewandte Chemie-International Edition 作為VIP(very important paper, top 5%)文章在線發表(D

    掃描電子顯微鏡能譜儀(EDS)原理

      能譜儀結構及工作原理  X射線能量色散譜分析方法是電子顯微技術最基本和一直使用的,具有成分分析功能的方法,通常稱為X射線能譜分析法,簡稱EDS或EDX方法。它是分析電子顯微方法中最基本,最可靠,最重要的分析方法,所以一直被廣泛使用。  1。特征X射線的產生  特征X射線的產生是入射電子使內層電子

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      能譜儀結構及工作原理  X射線能量色散譜分析方法是電子顯微技術最基本和一直使用的,具有成分分析功能的方法,通常稱為X射線能譜分析法,簡稱EDS或EDX方法。它是分析電子顯微方法中最基本,最可靠,最重要的分析方法,所以一直被廣泛使用。  1。特征X射線的產生  特征X射線的產生是入射電子使內層電子

    上海應物所等在錒系納米材料研究中取得進展

      錒系元素是核燃料的核心成分,其獨特的5f電子成鍵結構及其豐富的物理化學特性是先進核能技術的重要研究對象。中國科學院釷基熔鹽核能系統(TMSR)研究中心堆材料與工程技術部懷平研究員和程誠副研究員與吉林大學王志剛教授、香港城市大學張瑞勤教授合作,開展了錒系材料缺陷結構的理論研究,首次發現了納米團簇U

    鋰電正極材料元素含量精準檢測方法匯總

      鋰離子正極材料中,在需要測定元素含量時,ICP方法雖然具有很多優點,檢測方法也比較簡單迅速,但是對于含量較高的元素含量分析來說,要求準確性一定要保障,而ICP在測定高含量元素時,誤差比較大,難以準確化。  本文將收集的正極材料中,有關元素的化學精準檢測方法介紹給大家,希望大家的有所幫助:檢測方法

    浙江大學課題組在重費米子物理研究方面取得重要進展

      1月5日,《美國科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 簡稱PNAS)在線發表了浙江大學關聯物質研究中心/物理系袁輝球教授課題組及其合作者的研究成果。通過極強磁

    掃描電子顯微鏡精心合理的設計

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    掃描電子顯微鏡精心合理的設計

     掃描電子顯微鏡是用極細的電子束在樣品表面掃描,將產生的二次電子用特制的探測器收集,形成電信號運送到顯像管,在熒光屏上顯示物體。(細胞、組織)表面的立體構像,可攝制成照片。   掃描電子顯微鏡樣品用戊二醛和餓酸等固定,經脫水和臨界點干燥后,再於樣品表面噴鍍薄層金膜,以增

    電纜材料應具備哪些阻燃性能?

      阻燃電線電纜種類及性能   4.1 .普通阻燃電線電纜   普通阻燃電線電纜絕緣及護套材料一般采用的是含鹵素(或加入含鹵素阻燃劑改性)的高分子材料,最常用的是聚氯乙烯(PVC)材料。普通的PVC樹脂具有極高的電絕緣性,耐化學性,耐磨性、耐老化性能優良,且價格低廉的特點而成為我國目前使用量最大

    鋰電正極材料元素分析方法大匯總!

    鋰離子正極材料中,在需要測定元素含量時,ICP方法雖然具有很多優點,檢測方法也比較簡單迅速,但是對于含量較高的元素含量分析來說,要求準確性一定要保障,而ICP在測定高含量元素時,誤差比較大,難以準確化。    本文將收集的正極材料中,有關元素的化學精準檢測方法介紹給大家

    稀土領域科技專家:中國稀土行業須“寸土必爭”

      隨著一場國際貿易訴訟的爆發,“稀土”已成為世人關注的熱門詞匯。3月13日,美國總統奧巴馬宣布,美國聯合歐盟和日本,就中國對稀土等部分原材料的出口限制,向WTO提起貿易申訴。    另一方面,由于稀土開采長期監管不嚴,我國為此付出了沉重的污染代價。在此“內憂外患”之際,4月8日,中國稀土行業協

    學術與應用齊頭并進 國內外專家齊聚武漢原子光譜盛會

      分析測試百科網訊 2016年9月23日-26日,由中國儀器儀表學會原子光譜專業委員會主辦,武漢大學化學與分子科學學院承辦的第四屆全國原子光譜及相關技術學術會議在武漢大學召開。本屆會議特別邀請了原子光譜及相關技術領域內的著名專家、學者、教授作專題報告,分析討論當今原子光譜及相關技術研究領域中的最新

    日本越南合建稀土研究中心 欲打破中國“壟斷”

    中國肩負著全球98%的稀土產品供應。        據《自然》雜志報道,在一項旨在克服中國“近乎壟斷”的稀土元素供應的嘗試中,日本和越南近日已經聯手在河內市設立了一個聯合研究中心,以便改善對這些材料的提取和加工過程。   稀

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      分析測試百科網訊 近日,一年一度的《The Analytical Scientist》雜志(分析科學家)揭曉“2019年創新獎”的獲獎名單,共有15項產品獲獎。今年創新獎的主題是:未來事物的形態,從GC游戲改變者到光譜學的革新,為您帶來2019年的轉型技術。2019年創新獎獲獎名單序號獲獎產品品

    檢驗機構運作要求等標準發布

      分析測試百科網訊 近日,國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發布《合格評定 各類檢驗機構的運作要求》(GB/T 18346-2016)等標準。  其中,《合格評定 各類檢驗機構的運作要求》系替代GB/T 18346-1998,其將于今年8月1日實施。  同批發布的相關標準還有《玩具材料

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