BASE-experimentets Ulmer hyllar CERNs transport av antimateria med lastbil som ett genombrott för asymmetriforskning

CERNs BASE-experiment har inlett mer precisa studier av antiprotoner tack vare den första transporten av antimateria med lastbil runt anläggningen på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Talespersonen Stefan Ulmer menar att flytten av 92 antiprotoner bort från produktionsmagneterna är avgörande för att utforska varför universum består av mer materia än antimateria.

Som en milstolpe för portabel antimateriaforskning transporterade en lastbil 92 antiprotoner – de negativt laddade motsvarigheterna till protoner – från CERNs antimateriafabrik runt anläggningen. Detta förhindrade magnetiska störningar från de enorma acceleratormagneter som är nödvändiga för produktion men som försvårar detaljerade analyser.

Stefan Ulmer, grundare och talesperson för BASE-experimentet, förklarade nödvändigheten: "Precisa studier kräver att antimaterian flyttas från sin födelseplats på CERN." Hittills verkar materia och antimateria identiska gällande egenskaper som vikt och magnetism, men subtila skillnader skulle kunna lösa gåtan från Big Bang-eran om varför universum domineras av materia.

Antiprotoner produceras i små mängder av CERNs partikelaccelerator, bromsas ner, fångas in och lagras magnetiskt. Vid kontakt med materia förintas de och blir till energi – även om de är alldeles för sällsynta för praktisk användning eller science fiction-drömmar.

Ulmer beskrev den innovativa jakten på svar som något som "gör forskare kreativa" och som hans "version av himmelriket."

Relaterade artiklar

Police-escorted heavy truck carrying nuclear waste Castor container on closed German motorway at dusk.
Bild genererad av AI

First nuclear waste transport from Jülich to Ahaus underway

Rapporterad av AI Bild genererad av AI

The first transport of highly radioactive nuclear waste from Jülich to the interim storage facility in Ahaus began on Tuesday evening. A heavy goods vehicle carrying a Castor container is escorted by around 2,400 police officers. Motorway sections in North Rhine-Westphalia are temporarily closed.

Scientists at CERN have successfully transported antimatter by road for the first time, moving 92 antiprotons around a 4-kilometre loop on the laboratory's campus near Geneva, Switzerland. The 20-minute journey on a truck marks a key test for a planned antimatter delivery service across Europe. Researchers say this breakthrough will enable more precise experiments on the elusive particles.

Rapporterad av AI

Physicists with the STAR collaboration have observed particles emerging directly from empty space during high-energy proton collisions at Brookhaven National Laboratory. The experiment provides strong evidence that mass can arise from vacuum fluctuations, as predicted by quantum chromodynamics. Quark-antiquark pairs promoted to real particles retained spin correlations tracing back to the vacuum.

Researchers have produced an exotic molecule that looks like a butterfly, with electron wings, by combining giant and normal-sized rubidium atoms. The achievement completes a two-decade search for a family of such giant molecules and may enable further advances in quantum science.

Rapporterad av AI

Physicists have created a simple model of the universe using ultracold atoms to explore whether time arises from quantum effects rather than existing independently. The work, led by researchers at the University of Birmingham, offers new experimental support for ideas that have circulated for decades.

Scientists at Rice University have determined that cerium magnesium hexalluminate, previously thought to host a quantum spin liquid, actually exhibits a novel state of matter driven by competing magnetic forces. The discovery, detailed in a study published in Science Advances, explains the material's lack of magnetic order and continuum of energy states through neutron scattering experiments. Researchers describe it as the first observation of such a phenomenon.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj