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  • 中國科大等發現首例磁星驅動的X射線暫現源

    中國科學技術大學物理學院天文系教授薛永泉研究組領銜的一項研究,發現了首例雙中子星并合形成的磁星所驅動的X射線暫現源,證實了雙中子星并合直接產物可以是大質量毫秒磁星,明確了一系列關于中子星物態方程與極高磁場強度等基本物理規則條件,進而深化了對中子星基本屬性的認識,證實了之前的理論預言。該研究成果以A magnetar-powered X-ray transient as the aftermath of a binary neutron-star merger 為題,于4月11日在線發表在國際期刊《自然》(Nature)上。 中子星是大質量恒星演化后期發生超新星爆炸以后形成的致密天體,是宇宙中最為神奇的天體之一。它幾乎全部由中子組成,具有超高密度(即核密度,為水密度的上億倍)、超強磁場(為地表磁場的上億倍)等極端物理屬性,是檢驗基本物理規律極佳的天然實驗室。然而,迄今為止,人們對于中子星自身基本屬性(例如物態方程)的認識還是......閱讀全文

    中國科大等發現首例磁星驅動的X射線暫現源

      中國科學技術大學物理學院天文系教授薛永泉研究組領銜的一項研究,發現了首例雙中子星并合形成的磁星所驅動的X射線暫現源,證實了雙中子星并合直接產物可以是大質量毫秒磁星,明確了一系列關于中子星物態方程與極高磁場強度等基本物理規則條件,進而深化了對中子星基本屬性的認識,證實了之前的理論預言。該研究成果以

    科學家發現雙中子星并合形成磁星所驅動的X射線暫現源

      在國家自然科學基金項目(批準號:11473026,11890693,11421303,11673010,11833003)等資助下,中國科學技術大學物理學院天文學系薛永泉教授課題組與國內外多位合作者在中子星研究方面取得重要進展,他們發現了首例雙中子星并合形成的磁星所驅動的X射線暫現源。該成果以“

    磁X射線顯微鏡的相關介紹

      同步輻射中所含的輻射均是偏振光,可以是線偏振光,也可以是橢圓或圓偏振光,X 射線也不例外。如果待測物質具有磁性,則具有不成對電子,具有電子自旋磁矩和軌道磁矩。磁矩與不同方向的偏振光的作用是不同的,如用不同方向的圓( 線) 偏振光照射磁性材料,可以得到不同的吸收譜,該性質稱圓( 線) 二色性。  

    慧眼衛星成功開展X射線脈沖星導航實驗

      隨著人類探索宇宙的不斷深入,不依賴地面設備的航天器自主導航技術受到越來越多的關注。脈沖星被稱作“宇宙燈塔”,是一類高速自轉的中子星,其脈沖信號的長期時間穩定度很高(可達10-18s量級),甚至優于地球上的原子鐘,可作為宇宙航行中的時間基準。脈沖星信號在多個信號窗口都可以探測到,其中因為X射線波段

    來自磁星的伽馬射線爆發照亮了恒星形成星系

    天文學家觀測到一次罕見的巨大耀斑,來自大約1200萬光年遠的磁星。這類事件會以伽馬射線的形式釋放出巨大的能量,因此被稱為伽馬射線暴(GRBs)。這些伽馬射線暴通常持續不到一秒鐘,起源于中子星,即死亡巨星核心的高密度殘骸。磁星是一種高度磁化的中子星。來自這些恒星的伽馬射線暴是極為罕見的。近50年的時間

    X射線熒光(XRF):理解特征X射線

      什么是XRF?   X射線熒光定義:由高能X射線或伽馬射線轟擊激發材料所發出次級(或熒光)X射線。這種現象廣泛應用于元素分析。  XRF如何工作?   當高能光子(X射線或伽馬射線)被原子吸收,內層電子被激發出來,變成“光電子”,形成空穴,原子處于激發態。外層電子向內層躍遷,發射出能量等于兩級能

    研究提出磁層X射線二維圖像反演三維磁層頂新法

      人類賴以生存的空間被地球內稟磁場形成的磁層保護著,磁層的外邊界稱為磁層頂。近些年,研究人員發現磁層頂附近區域在軟X射線波段是明亮的。軟X射線的輻射機制是太陽風電荷交換(Solar Wind Charge Exchange,簡稱SWCX)過程,即太陽風中高價重離子和地球大氣逃逸的中性成分發生碰撞,

    軟X射線源上X射線能譜與X射線能量的測量

    本文介紹了國內首次利用針孔透射光柵譜儀對金屬等離子體Z箍縮X射線源能譜的測量結果及數據處理方法。同時用量熱計對該源的單脈沖X射線能量進行了測量并討論了其結果。

    X射線管中X射線的產生原理

    實驗室中X射線由X射線管產生,X射線管是具有陰極和陽極的真空管,陰極用鎢絲制成,通電后可發射熱電子,陽極(就稱靶極)用高熔點金屬制成(一般用鎢,用于晶體結構分析的X射線管還可用鐵、銅、鎳等材料).用幾萬伏至幾十萬伏的高壓加速電子,電子束轟擊靶極,X射線從靶極發出.

    慧眼衛星成功進行X射線脈沖星導航在軌實驗

      中國科學院高能物理研究所的科學家利用慧眼衛星上的X射線望遠鏡開展了X射線脈沖星導航實驗,定位精度達到10公里之內(3倍標準偏差),進一步驗證了航天器利用脈沖星自主導航的可行性,為未來在深空的實際應用奠定了基礎。相關論文已于8月21日在美國《天體物理雜志》(增刊)正式刊出。  2017年6月15日

    X射線散射

    美國物理學家康普頓(Arthur Holy Compton,1892~1962)在大學生時期就跟隨其兄卡爾·康普頓開始X射線的研究。后來他到了卡文迪什實驗室,主要從事g射線的實驗研究。他用精湛的實驗技術精確測定了γ射線的波長,并確定γ射線在散射后波長會變得更長。但他沒能從理論上解釋這個實驗事實。他到

    X射線治療

      X射線應用于治療[7],主要依據其生物效應,應用不同能量的X射線對人體病灶部分的細胞組織進行照射時,即可使被照射的細胞組織受到破壞或抑制,從而達到對某些疾病,特別是腫瘤的治療目的。

    X-射線激光

    X 射線激光指的是 XFEL (x-ray free-electron laser),X 射線自由電子激光。而這種激光,是將自由電子激光技術(FEL)產生的激光,拓展到 X 射線范圍內而產生的一種 X 射線激光。這種激光的強度可達傳統方法產生的激光亮度的十億倍,因此可讓較小晶體產生出足夠強的衍射圖樣

    X射線光譜

    1914年,英國物理學家莫塞萊(Henry Moseley,1887-1915)用布拉格X射線光譜儀研究不同元素的X射線,取得了重大成果。莫塞萊發現,以不同元素作為產生X射線的靶時,所產生的特征X射線的波長不同。他把各種元素按所產生的特征X射線的波長排列后,發現其次序與元素周期表中的次序一致,他稱這

    X射線原理

    X射線定義X射線是由于原子中的電子在能量相差懸殊的兩個能級之間的躍遷而產生的粒子流,是波長介于紫外線和γ射線之間的電磁波。其波長很短約介于0.01~100埃之間。X射線具有很高的穿透本領,能透過許多對可見光不透明的物質,如墨紙、木料等。這種肉眼看不見的射線可以使很多固體材料發生可見的熒光,使照相底片

    X射線診斷

      X射線應用于醫學診斷[6],主要依據X射線的穿透作用、差別吸收、感光作用和熒光作用。由于X射線穿過人體時,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射線量比肌肉吸收的量要多,那么通過人體后的X射線量就不一樣,這樣便攜帶了人體各部密度分布的信息,在熒光屏上或攝影膠片上引起的熒光作用或感光作用的強弱就有較大

    質子激發X射線熒光分析的X-射線譜

      在質子X 射線熒光分析中所測得的X 射線譜是由連續本底譜和特征X 射線譜合成的疊加譜。樣品中一般含有多種元素,各元素都發射一組特征X 射線譜,能量相同或相近的譜峰疊加在一起,直觀辨認譜峰相當困難,需要通過復雜的數學處理來分解X 射線譜。解譜包括本底的扣除、譜的平滑處理、找峰和定峰位、求峰的半高寬

    x射線衍射儀和x射線機有什么不同

    X射線衍射儀和X射線機有什么不同我覺得X射線機是用來照射X光線X射線衍射線一他是用來衍射的他倆不同

    什么是連續X射線和特征X射線譜

    連續X射線,是電子跑著跑著突然被原子核拉住,能量沒地兒放,于是放出X射線,這里放出的能量是連續的。特征X射線是處于特定能級的電子吸收光子,處于激發態,跑到低能級上放出的能量,故是一份一份的,具有明顯衍射峰。介紹陰極射線的電子流轟擊到靶面,如果能量足夠高,靶內一些原子的內層電子會被轟出,使原子處于能級

    X射線機重過濾X射線能譜的測量

    本文報道了用 NaI(Tl)閃爍譜儀對國產 F34-Ⅰ型 X 射線機的重過濾 X 射線能譜的測量和解譜方法,給出一組測量結果,并對測量結果進行了比較和討論。

    高頻X射線機和工頻X射線機的區別

      高頻機與工頻機的不同  高頻機是指高壓發生器的工作頻率大于20kHz的X線機,工頻機是指高壓發生器的工作頻率小于400Hz的X線機。工頻機將50Hz的工頻電源升高壓整流后有100Hz的正弦紋波,經濾波后仍有10%以上的紋波,高頻機工作頻率高,高壓整流后的電壓基本上是恒定的直流,紋波可小于0.1%

    用于診斷磁約束等離子體的軟X射線能譜儀

    文章描述HT-6M托卡馬克裝置上的軟X射線能譜儀的組成。給出HT-6 M弦積分的軟X射線連續譜的解析表達式,計算其強度并據以進行真空準直系統的物理設計。首批實驗結果表明物理設計合理,譜儀性能良好。?

    X射線測厚儀與γ射線測厚儀比較

     X射線測厚儀與γ射線測厚儀比較  (1)物理特性  X射線束能縮減為很小的一點,其結構幾何形狀不受限制,而γ射線則不能做到,因此光子強度會急驟減少以致噪音大幅度增加。  (2)信號/噪音比  X射線測厚儀:X射線的高光子輸出,能帶來比γ射線在相同時間常數下約好10倍的噪音系數。  (3)反應時間 

    X射線與γ射線的相關介紹

      X射線是帶電粒子與物質交互作用產生的高能光量子。  X射線與γ射線有許多類似的特性,但它們起源不同。  X射線由原子外部引起,而γ射線由原子內部引起。X射線比γ射線能量低,因此穿透力小于γ射線。成千上萬臺X射線機在日常中被運用于醫學和工業上。X射線也被用于癌癥治療中破壞癌變細胞,由于它的廣泛運用

    X射線的應用

      X射線診斷  X射線應用于醫學診斷[6],主要依據X射線的穿透作用、差別吸收、感光作用和熒光作用。由于X射線穿過人體時,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射線量比肌肉吸收的量要多,那么通過人體后的X射線量就不一樣,這樣便攜帶了人體各部密度分布的信息,在熒光屏上或攝影膠片上引起的熒光作用或感光作用

    X射線譜儀

    X射線譜儀簡介編輯X射線譜儀設計有20路探測器,是此次載荷中探測器路數最多的系統,為有效預防多路探測器之間相互干擾,在硬/軟件設計中還專門設計了“隔離”探測器單元功能及對太陽監測器計數率的調閾指令,以提高探測器在軌長期工作的可靠性?[1]??。X射線譜儀指向月面,由16路硬X射線半導體探測器陣列,4

    X射線衍射儀

    特征X射線及其衍射X射線是一種波長(0.06-20nm)很短的電磁波,能穿透一定厚度的物質,并能使熒光物質發光、照相機乳膠感光、氣體電離。用高能電子束轟擊金屬靶產生X射線,它具有靶中元素相對應的特定波長,稱為特征X射線。如銅靶對應的X射線波長為0.154056 nm。X射線衍射儀的英文名稱是X-ra

    X射線檢測原理

    X射線檢測是利用X射線技術觀察、研究和檢驗材料微觀結構、化學組成、表面或內部結構缺陷的實驗技術。如X射線粉末衍射術、X射線熒光譜法、X射線照相術、X射線形貌術等。(1)x射線的特性 X射線是一種波長很短的電磁波,是一種光子,波長為10~10cm  x射線有下列特點:  ①穿透性 x射線能穿透一般可見

    X射線的特性

      X射線是一種波長極短,能量很大的電磁波,X射線的波長比可見光的波長更短(約在0.001~100納米,醫學上應用的X射線波長約在0.001~0.1納米之間),它的光子能量比可見光的光子能量大幾萬至幾十萬倍。[5]  物理特性  1、穿透作用。X射線因其波長短,能量大,照在物質上時,僅一部分被物質所

    X射線衍射分析

    建立在X射線與晶體物質相遇時能發生衍射現象的基礎上的一種分析方法。應用這種方法可進行物相定性分析和定量分析、宏觀和微觀應力分析 ?。① 物相定性分析:每種晶體物相都有一定的衍射花樣,故可根據不同的衍射花樣鑒別出相應的物相類別。由于這種方法能確定被測物相的組成,在機械工程材料特別是金屬材料的研究中應用

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