China's super microscope achieves neutron beam output milestone

China's China Spallation Neutron Source (CSNS) has reached a significant milestone in its Phase II construction, with its first beamline—the neutron technology development station—successfully producing a neutron beam. This marks the completion of equipment development and installation for the beamline. Located in Dongguan, Guangdong province, the facility operates like a super microscope, using neutrons to examine materials and support breakthroughs in renewable energy, aerospace, and bioscience.

The China Spallation Neutron Source (CSNS) is China's first and the world's fourth pulsed spallation neutron source, operated by the Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Sciences and located in Dongguan, Guangdong province. It functions like a super microscope, using neutrons to reveal hidden details in materials, such as metal fatigue or battery performance, and supports breakthroughs in fields like renewable energy, aerospace, and bioscience.

The Phase II project began construction in 2024 and is scheduled for completion by 2029. Its proton accelerator's target power will rise to 500 kilowatts, increasing the "brightness" of its neutron "flashlight" to detect fainter structural signals in materials and achieve nanoscale precision in material structure studies.

The newly completed neutron technology development station serves as a dedicated test-bed for developing neutron detection technologies. It features an ultra-clean environment with minimal background noise to capture faint neutron signals and high efficiency that enables scientists to verify new technologies more quickly. After five years of interdisciplinary efforts, researchers have overcome challenges in the beamline's design and construction, including precise control of the neutron beam, dynamic equipment switching, and relocation of heavy components. These advancements will provide standardized testing conditions for domestically developed scientific instruments, ensuring the timely completion of the CSNS Phase II project.

Additionally, CSNS recently achieved a record 185 kW of beam power on target with 72 hours of continuous, stable operation, following breakthroughs of 160 kW and 170 kW in 2024. This progress has shortened user experiment durations, optimized facility utilization efficiency, and offered stronger technical support for cutting-edge research. It also validates the core technical pathways for beam power enhancement in Phase II, advancing China's spallation neutron source technology toward international leadership.

مقالات ذات صلة

Researchers at the University of Tokyo with their Great Unified Microscope, displaying label-free cell images in a lab setting.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

فريق جامعة طوكيو يطلق ‘المجهر العظيم الموحد’ لتصوير الخلايا من الميكرو إلى النانو بدون علامات

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تم التحقق من الحقائق

لقد بنى باحثون في جامعة طوكيو مجهراً ثنائي الاتجاه وبدون علامات يلتقط النشاط على المستوى الميكروي والنانوي في الخلايا الحية بدون صبغات. يُلقب النظام بـ‘المجهر العظيم الموحد’، ويجمع بين كشف الضوء المبعثر إلى الأمام وإلى الخلف لتوسيع ما يمكن للعلماء رؤيته داخل الخلايا، بما في ذلك التغييرات أثناء موت الخلية وتقديرات لحجم الجسيم ومؤشر الانكسار.

Linac Coherent Light Source II في مختبر SLAC الوطني للتسريع في كاليفورنيا قد سجلت أرقامًا قياسية جديدة لنبضات أشعة إكس، لكن مكوناتها الرئيسية ستتوقف قريبًا لترقية كبرى. هذا التحسين، المتوقع أن يضاعف أكثر من الضعف طاقة أشعة إكس، قد يحول البحث في سلوكيات تحت ذرية في الأنظمة الحساسة للضوء. إنجازات المنشأة الأخيرة تشمل أقوى نبضة على الإطلاق في 2024 و93000 نبضة في الثانية في 2025.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

A Chinese team has finished constructing a steep spiral ramp leading to the underground Beishan Laboratory, where nuclear waste will be secured for thousands of years. Located in the Gobi Desert, the facility represents a key milestone in handling high-level radioactive waste.

اكتشف فيزيائيو النوى في جامعة تينيسي ثلاثة نتائج رئيسية حول عملية الالتقاط السريع للنيوترونات التي تشكل العناصر الثقيلة مثل الذهب في الأحداث النجمية. أجرت أبحاثهم في منشأة CERN's ISOLDE، وتوضح كيفية تحلل النوى الذرية غير المستقرة. النتائج، المنشورة في Physical Review Letters، يمكن أن تحسن نماذج تشكل العناصر في الكون.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

In the Masterclass Series under the Nurturing Future InnoTech Talent Project, seven leading national-level scientists shared cutting-edge technology and discoveries with 3,800 students from 16 schools and tertiary institutions over two weeks in September, plus a special forum at the Hong Kong Palace Museum. Topics included AI, spaceflight, archaeology, new energy, and ocean carbon science. The project is funded by the Institute of Philanthropy and The Hong Kong Jockey Club Charities Trust, organized by the China Soong Ching Ling Foundation with The Hong Kong Federation of Youth Groups as strategic partner.

يستعد باحثو منظمة سيرن (CERN) لنقل حوالي 100 بروتون مضاد عبر شاحنة في محيط الحرم الجامعي بالقرب من جنيف بسويسرا يوم الثلاثاء. ويمثل هذا أول عرض توضيحي لخدمة توصيل المادة المضادة المخطط لها إلى المختبرات في جميع أنحاء أوروبا. وتهدف التجربة، المعروفة باسم STEP، إلى تمكين إجراء قياسات دقيقة بعيداً عن صخب مصنع المادة المضادة.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

أفاد علماء فيزياء من تعاون KATRIN بأنه لا يوجد دليل على نيوترينو عقيم في تحليل دقيق لبيانات تحلل التريتيوم. النتائج، المنشورة في Nature، تناقض ادعاءات تجريبية سابقة وتعزز الحجة ضد نوع رابع من النيوترينو. التجربة، المقرها في ألمانيا، تواصل جمع المزيد من البيانات لاختبارات إضافية.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض