中性反物质

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中性反物质相关的耗材

  • 月旭中性氧化铝固相萃取(SPE)小柱
    ?Welchrom Alumina-N为中性氧化铝强极性SPE吸附剂,表面处理呈中性,可以通过与铝金属中心相互作用,与表面硅醇基团形成氢键或与带电荷的表面进行离子交换吸附分子。对含氮、磷、硫基的杂环类物质,芳香烃和有机胺等富电化合物保留能力强。广泛用于苏丹红和孔雀石绿的样品前处理。技术参数:基体氧化铝颗粒参数粒径50-200 μm作用基团铝羟基pH7.5保留机理正相应用水溶性样品和非水溶性样品中极性或非极性化合物的分离
  • DB-5.625挥发性物质分析专用柱
    气相色谱柱〖DB-5.625挥发性物质分析专用〗 安捷伦(Agilent) J&W 色谱科 瓦里安(Varian) SGE 毛细柱 毛细管柱 金属毛细柱 保护柱 惰性 手性 强极性 中极性 弱极性 耗材配件. 特点: ◆ 同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 ◆ 非极性 ◆ 专为EPA 半挥发性化合物方法625,1625,8270 和CLP 方法而加工生产的具有优异惰性的色谱柱 ◆ 优于半挥发性化合物的EPA 性能标准 ◆ 对碱性、中性和酸性化合物具有惰性 ◆ 在高温上限有优异的热稳定性和低流失 ◆ 键合交联 ◆ 可用溶剂清洗 相似的固定相: XTI-5, Rtx-5, PTE-5, BPX-5 气相色谱柱〖DB-5.625挥发性物质分析专用〗 内径(mm) 长度(m) 膜厚(&mu m) 温度范围(℃) 部件号 0.18 20 0.36 -60--325/350 121-5622 0.25 30 0.25 -60--325/350 122-5631 0.25 30 0.50 -60--325/350 122-5632 0.25 30 1.00 -60--325/350 122-5633 0.25 60 0.25 -60--325/350 122-5661 0.32 30 0.25 -60--325/350 123-5631 0.32 30 0.50 -60--325/350 123-5632
  • COSMOSIL 平均粒径 (球形?中性)填料 30511-64
    COSMOSIL 平均粒径 (球形?中性)填料 30511-64因为硅胶呈弱酸性,在用柱色谱分离的时候,一些对pH敏感的化合物会被酸性的硅胶分解。将硅胶60(球形、中性)的pH值调整到中性,不但能将对pH敏感的化合物分离,而且也能分离一些理化性质未知的新物质。订购信息● 平均粒径 (球形 中性)产品名称平均粒径产品编号包装尺寸平均粒径 60 (球形?中性)开放柱层析75 μm30511-64100 g30511-35500 g30511-511 kg30511-065 kg30511-2225 kg140 μm30518-94100 g30518-65500 g30518-811 kg30518-5225 kg● 平均粒径 (球形)产品名称Particle size孔径级别产品编号包装尺寸平均粒径 60, 球形约. 70 ~ 230 目60ASP30731-711 kg30731-4225 kg约. 150 ~ 325 目SP30733-511 kg30733-2225 kg平均粒径 120, 球形约. 70 ~ 230 目120ASP30734-411 kg约. 150 ~ 325 目30735-311 kg● 平均粒径 (不规则)产品名称Particle size孔径级别产品编号包装尺寸平均粒径 60约. 70 ~ 230 目60ASP30724-55500 g30724-711 kg30724-845 kg30724-4225 kg约. 230 ~ 400 目SP30721-85500 g30721-011 kg30721-145 kg30721-7225 kg

中性反物质相关的仪器

  • 中性密度滤光片类  型光密度(OD)尺寸(mm)固定密度滤光片0.1~4.0外径&Phi 10,&Phi 12,&Phi 15,&Phi 20,&Phi 25.4,&Phi 50线性渐变密度滤光片0.1~4.0宽:3~100mm,长:10~150mm圆形渐变密度滤光片0.1~4.0外径&Phi 25,&Phi 45,&Phi 50,&Phi 60,&Phi 100备注:表中部分尺寸,需要批量定制,详情请联系我们。A. 中性密度滤光片NDFI系列,吸收型中性密度滤光片(Neutral Density Filters)选型表:型号名称光密度(OD)透过率(%)尺寸(mm)NDFI2501中性密度滤光片0.179&Phi 25.4× 1.35NDFI2502中性密度滤光片0.263&Phi 25.4× 3.44NDFI2503中性密度滤光片0.350&Phi 25.4× 2.40NDFI2504中性密度滤光片0.439.8&Phi 25.4× 3.31NDFI2505中性密度滤光片0.532&Phi 25.4× 1.84NDFI2508中性密度滤光片0.815.8&Phi 25.4× 3.03NDFI2510中性密度滤光片110&Phi 25.4× 2.05NDFI2520中性密度滤光片21&Phi 25.4× 4.19NDFI2530中性密度滤光片30.1&Phi 25.4× 1.5NDFI25XX中性密度滤光片套件,包含上述9种滤光片各1片NDFI5001中性密度滤光片0.17950× 50× 1.35NDFI5002中性密度滤光片0.26350× 50× 3.44NDFI5003中性密度滤光片0.35050× 50× 2.40NDFI5004中性密度滤光片0.439.850× 50× 3.31NDFI5005中性密度滤光片0.53250× 50× 1.84NDFI5008中性密度滤光片0.815.850× 50× 3.03NDFI5010中性密度滤光片11050× 50× 2.05NDFI5020中性密度滤光片2150× 50× 4.19NDFI5030中性密度滤光片30.150× 50× 1.5NDFI50XX中性密度滤光片套件,包含上述9种滤光片各1片 NDFI系列, 反射型中性密度密度滤光片(Neutral Density Filters)选型表:型号名称光密度(OD)透过率(%)尺寸(mm)NDFI2501-A(镀膜)中性密度滤光片0.179&Phi 25.4× 2NDFI2502-A(镀膜)中性密度滤光片0.263&Phi 25.4× 2NDFI2503-A(镀膜)中性密度滤光片0.350&Phi 25.4× 2NDFI2504-A(镀膜)中性密度滤光片0.439.8&Phi 25.4× 2NDFI2505-A(镀膜)中性密度滤光片0.532&Phi 25.4× 2NDFI2508-A(镀膜)中性密度滤光片0.815.8&Phi 25.4× 2NDFI2510-A(镀膜)中性密度滤光片110&Phi 25.4× 2NDFI2520-A(镀膜)中性密度滤光片21&Phi 25.4× 2NDFI2530-A(镀膜)中性密度滤光片30.1&Phi 25.4× 2NDFI25XX-A中性密度滤光片套件,包含上述9种滤光片各1片B. 线性渐变密度滤光片NDFL系列,线性渐变密度滤光片(Neutral Density Filters:Linear Variable)型号名称光密度(OD)波长范围(nm)尺寸(MM)NDFL7625线性渐变密度滤光片0.8-2.0± 5% @632.8nm400-1100推荐400-70076.2*25.4*2.0C.圆形渐变密度滤光片NDFC系列,圆形渐变密度滤光片(Neutral Density Filters:Circular Variable)选型表:型号名称光密度(OD)波长范围(nm)尺寸(mm)NDFC5010圆形渐变密度滤光片0.0~1.0400~1100,建议400~700&Phi 50NDFC5015圆形渐变密度滤光片0.0~1.5400~1100,建议400~700&Phi 50NDFC5020圆形渐变密度滤光片0.0~2.0400~1100,建议400~700&Phi 50NDFC5030圆形渐变密度滤光片0.0~3.0400~1100,建议400~700&Phi 50
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  • GC-MS(/MS)有效识别香味物质的专业数据库香味物质因其具有令人愉悦的香气,广泛用于食品、日化产品等领域,正确识别香味物质将有利于相关产业的发展。岛津香味物质数据库注册有500种以上的香味组分,可快速实现定性筛查找到关键的香味化合物,创建高灵敏度分析方法。&bull 高准确度自动识别香味化合物Smart Aroma Database利用保留时间、色谱峰、特征离子、数据库谱库检索多重比对快速识别传统方法无法确认的香味物质。AART功能(自动调整化合物的保留时间)利用保留指数和正构烷烃的保留时间自动调整目标化合物的保留时间。&bull 半定量功能及气味特征快速分析引发香味的化合物数据库中所包含的化合物都登记有气味感官信息,同时也登记了每个化合物的灵敏度系数和保留指数,因此可以通过测量灵敏度校正物质计算出被检测化合物的半定量浓度。利用这一信息,可以从检测到的化合物中分析产生香气的化合物。&bull 无需标准品即可实现MRM及SIM方法高灵敏度目标物分析利用香味物质数据库可自动创建MRM和SIM的测量方法和数据分析方法。 通常Scan方法分析的灵敏度可能无法满足香味物质检测需求,MRM和SIM方法则可以快速实现高灵敏度的目标分析,尤其是样品中有杂质干扰时MRM方法能够实现高灵敏度分析,消除杂质影响。&bull 支持多种样品前处理设备和GC-O系统&bull 操作环境GC-MSGCMS NX series, GCMS-QP2020, GCMS-TQ series, GCMS-QP2010 SEWorkstationGCMSsolution Ver.4.53 SP1 or laterExcelMicrosoft Excel 2019 (32-bit/64-bit), 2016 (32-bit)&bull 注意事项使用岛津指定的色谱柱和分析条件以获得准确的保留时间和保留指数使用数据库中的提供的方法文件作为仪器条件,实现对该数据库中注册的化合物进行精确的鉴别
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  • 酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质GBW(E)130234酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质GBW(E)130521酶标分析仪灵敏度检定用滤光片标准物质GBW(E)130520酶标仪干涉滤光片 酶标仪中性滤光片 酶标仪杂散光滤光片A:波长标准物质GBW(E)130521介质膜干涉滤光片标准物质标称波长:405nm、450nm、492nm、620nm通量科技(南通)有限公司酶标仪干涉滤光片按照JJG861-2007检定酶标分析仪波长示值误差及重复性。B:吸光度标准物质GBW(E)130234酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质标称吸光度值:0.2、0.5、1.0、1.5定值波长:405.0nm、450.0nm、492.0nm、540.0nm、620.0nm、630.0nm吸光度不确定度:0.005通量科技(南通)有限公司酶标仪中性滤光片按照JJG861-2007检定酶标分析仪吸光度示值误差、稳定性及重复性、通道差异。C:灵敏度标准物质GBW(E)130520吸光度标称值:0.03定值波长:405.0nm吸光度不确定度:0.005通量科技(南通)有限公司通量科技(南通)有限公司酶标仪杂散光滤光片按照JJG861-2007检定酶标分析仪灵敏度。
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中性反物质相关的方案

中性反物质相关的论坛

  • 抓住“反物质”

    CERN科学家捕获反氢原子抓住“反物质”欧洲核子研究中心(CERN)是一个庞大的科研机构,除了LHC的相关实验之外,还有上百个实验在同时进行,而大部分的实验,最终的目的都是一个:解开宇宙起源之谜。我们知道建造LHC的最主要目的是为了寻找闻名却未见的希格斯子,但CERN还有很多其他的事情要做。比如说按照现行理论,宇宙大爆炸时同时出现了物质和反物质,但是两者却无法共存,但为什么今天的宇宙只有物质但没有反物质呢?反物质到底是什么东西?随着技术的进步,这也成了物理界越来越引人注意的话题。11月底,CERN发布的一个突破性消息引起了人们的广泛关注。反氢激光物理设备(ALPHA)坐落于CERN的主楼群,仅有40位科学家为此工作。正是他们首次长时间捕捉到了反物质。尽管这个发现借用了LHC的成果,但其实验和LHC的思想完全相反,不是加速,而是“减速”。对称定律解释世界和其它物理界的发现一样,反物质首先也是“思想实验”。早在79年前,英国物理学家狄拉克就试图把量子理论和狭义相对论结合在一起。这是两个互不兼容的基本物理理论。狄拉克发现,反物质必定存在。1932年,人们在实验中寻找到了狄拉克设想的正电子,其质量、带电量与电子完全相同,只不过它带的是正电(电子带负电荷)。随后,人们逐渐发现了各种基本粒子对应的反物质。“反物质就像是物质在镜子中的像。它和对应基本粒子的质量完全一样,却具有相反的其他量子性质。”ALPHA实验发言人杰弗瑞(Jeffrey Hangst)在接受本报记者采访时说,“质子带正电,反质子带负电;电子带负电,正电子带正电……”按照目前解释微观世界最好的理论模型,宇宙大爆炸时,同时产生了物质和反物质。今天,NASA的天文学家们也观察到,在遥远的宇宙区域———也就是我们所能看到的早期的宇宙,似乎存在物质和反物质碰撞后产生的伽玛射线踪迹。不过今天的宇宙却是由物质而非反物质组成的。“自然选择了物质,反物质似乎消失了。没有人知道为什么。”宏观世界中,很多东西都是对称的。微观世界也是这样。在“标准模型”中,有着一个对称定律,认为量子场论方程所有允许的解,都依据这个对称定律,物质所遵循的物理法则,反物质也同样遵循。这个对称定律由三个字母组成:C、P、T,它们意味着三方面的对称:电荷共轭变换、宇称(左右)、时间反演。在随后的岁月中,不少物理学家们靠研究对称性问题拿下了nbl奖。其中很多人研究的是“对称破坏”,即在一些物理过程中,一些对称性(特别是C和P的对称)被破坏了。“CP对称破坏”是描述今天宇宙中物质数量超过反物质的重要解释之一。目前,有很多科学实验都在对这个现象进行验证,希望通过反物质研究了解到对称性定律及标准模型的有效性。最冷的反物质LHC的四大探测器之一LHCb研究的主要就是反物质和对称性问题。但ALPHA实验却和LHC几乎没关系,和LHCb的实验目的和方法也截然不同。在这里科学家们同样选择了氢,氢原子和反氢原子都只有一个质子和一个电子,结构非常简单。两个反氢原子的原料分别是这么制作的,将定向质子束射向一小片铱,高能碰撞会生成反质子,再加以分阶段冷却。由放射性钠衰变产生正电子也加以冷却。“我们借用了对撞机中产生的反氢质子,所以我们还是依附于CERN的实验。但设备和实验都是我们自己设计。”杰弗瑞告诉本报记者。在ALPHA 并不大的实验室里,层层的管道连到磁场上方的探测器。在这里工作的科学家设计了一个改变速度的设备。它并不是另一个加速器,而是一个减速器。科学家将已有的反质子和正电子放在一起,令其生成反氢原子,然后让它逐渐减速,以便在一个像浴缸一样的磁场中将其“捕获”。反物质无法与物质共存,因为两者一旦接触,便会同时消失并转化为能量,转化的能量形式如光子,这个过程用术语叫做“湮灭”。该过程产生的能量十分巨大。ALPHA的实验结果却跨过了这个门槛。首先,实验必须在真空中进行,科学家设计了一个真空管道,排除了绝大部分的空气物质。反氢原子是中性的,没法通过电荷来捕获,怎么逮住它呢?杰弗瑞介绍,尽管电中性,反氢原子还是带有微弱的磁场,可以对磁场做出反应。在热力学上,温度体现的是物质粒子的动能。理论上说,如果物质粒子达到绝对零度时,它应该完全静止。所以,温度越低,粒子的速度越慢。科学家们让来自 LHC的高能反氢质子减速冷却,最后让-70℃左右的反质子束和更冷的正电子束进行对撞,一些反质子和正电子结合形成了反氢原子。如果说LHC的目的是令粒子更快、更热、更重,那这个实验中,原子则变得更冷更慢,其中速度最慢的反原子,温度仅有-272.5℃。这些超级冷的反原子,最后“陷”入了一个超导磁铁构成的“磁场缸”里。“磁场越强,抓住的反原子也越多。”杰弗瑞说。他们共运行了335次实验,由1000万个反质子和7亿个正电子结合。产生的反氢原子中,有38个被捕获。要观察被“囚”的反物质的存在,唯一的方法就是“释放”它。0.17秒后,科学家们关闭了磁场,反氢原子迅即与氢原子碰撞,湮灭无踪。探测装置及时地记录下了这38次能量爆炸。这些爆炸都发生在反氢原子和产生磁场的缸状容器壁上。反物质和物质湮灭后形成了新的粒子。实验中,新产生的粒子是名为π介子的亚原子粒子。杰弗瑞说,这是科学家第一次长时间“逮住”反物质。LHCb这样的高能粒子实验是没法捕捉反物质的,因为高能量的反粒子会迅速与实验设备相撞而消失,唯一能困住的,是低能、寒冷、运动缓慢的反粒子。反物质不会炸毁地球在高能物理的反物质实验如LHCb,主要的实验目的是寻找宇宙初期为何物质战胜了反物质而存在。另一些反物质实验,如CERN的另一实验ATHENA,主要研究反物质和引力的关系,而ALPHA的主要目的是研究标准模型是否能够同样作用于反物质。标准模型认为,反物质和物质遵循一样的物理原则,比如反粒子应该和对应的粒子一样能够吸收同样的光的颜色。因此,此次科学小组用激光照在反物质上,准备探究其是否和对应的物质一样吸收同样的光波。“到目前为止,在量子层面上,‘CPT对称定律’都表现得很好。但对于反物质,人们从来没有在原子核层面测量过其对称问题。”杰弗瑞说,“我们不知道为什么自然选择了物质而不是反物质,也不知道标准模型是否能够应用在反物质系统,或许标准模型能够在反物质中被证实,或许我们会寻找到惊喜,因为我们不知道物理会往哪儿走。”捕捉反物质的技术正在突飞猛进。杰弗瑞表示,明年年初,他们将能够捕获更多的反原子。CERN的另一个实验项目ASACUSA,最近也在他们实验的基础上,通过新技术,将反氢原子引导到一个真空管中研究飞行速度。这个实验的目的是制造足够多的反物质,研究其运动行为。即使这样,反物质的取得基本上还是只存在于实验室。79年前,狄拉克第一次提出了反物质的想法,这个名字就开始进入科幻小说。15年前,科学家制造出了反物质,但直到今天,人们才第一次较长时间捕捉到了反物质。虽然动用了大量昂贵的超导磁铁,科学家也只逮住38个反氢原子,技术之艰难可见一斑。因此,对于媒体与文艺作品描述的,将反物质作用于航空、军事等领域的设想,杰弗瑞表示这完全是天方夜谭,离科学现实还远得很。“要造出《星际迷航》或者《天使与魔鬼》中所描述的那么多反物质,我们所需要的时间甚至会超过宇宙的寿命。而且,为制造它们而消耗的能量要比它们最后产生的能量还要大。”他补充说,在小说《天使与魔鬼》中,就提到了ALPHA实验使用的低能反物质。在拍摄同名电影的时候,导演曾来CERN咨询相关科学细节,但最终还是为了保证良好的视觉效果,将故事嫁接在了LHC上———实际上,LHC是根本无法保留住反物质的。另一方面,反物质研究可以推动技术进步。今天,反物质已经在医学上的正子放射断层扫描仪(PET)中发挥作用。但真正研究反物质的目的,还在于科学追求真理的本质。“人类的好奇心永远无止境,我们想要知道宇宙爆炸时到底发生了什么。”杰弗瑞说。

  • 【资料】人类首次捕获到反物质 500克能量可超过氢弹

    导读]欧洲科学家成功制造出多个反氢原子,并使其存在了0.17秒,这是物理学界的突破性发现,也是人类首次捕获到反物质。500克反物质的破坏力可以超过世界上最大的氢弹。英国《自然》杂志网站17日刊登研究报告说,欧洲核子研究中心(CERN)的[url=http://tech.qq.com/science.htm][color=#000000]科学[/color][/url]家成功制造出多个反氢原子,并利用磁场使其存在了“较长时间”。这是科学家首次成功“抓住”反物质原子。氢原子是只有一个质子和一个电子的最简单的原子。实际上,欧洲核子研究中心早在1995年就第一次制造出了反氢原子,但只能存在几个微秒的时间,就与周围环境中的正氢原子相碰并湮灭。此次的突破之处在于,制造出数个反氢原子后,借助特殊的磁场首次成功地使其存在了“较长时间”——约0.17秒。这个时间听起来似乎仍然很短,但对于科学家来说,这个时间长度已十分难得,可以对反氢原子进行较为深入的观测和分析。因此,这一成果被看作是物理学领域的一大突破,将大大推动有关反物质的研究。反物质至今都是物理学领域的一大谜团。我们周围环境中的物质是正物质,它由原子组成,原子由带正电的质子和带负电的电子以及中性的中子组成。与此相反,由带负电的质子和带正电的电子组成的物质就是反物质。反物质只要和正物质相遇就会湮灭,因此虽然现行理论认为宇宙从大爆炸中诞生时产生了等量的正物质和反物质,但我们很难在宇宙中找到反物质。寻找和研究反物质因此也成为物理学领域的热点和难点。新华网[b]星际迷航可降“魔”在美国科幻片《星际迷航》里,宇航员把反物质用作星际飞船燃料。而在美国作家丹·布朗畅销小说《达·芬奇密码》的姊妹篇《天使与魔鬼》中,犯罪集团企图从欧洲核子研究中心盗取反物质,用以炸毁整座梵蒂冈城。反物质,正常物质的反状态,极不稳定而几乎不存在于自然界。研究人员8年前在实验室里制成反物质,但这些反物质一接触容器壁便瞬息湮灭。抓不住,便无从加以深入研究。英国《自然》杂志网站17日发布报告,欧洲研究人员在科学史上首次成功“抓住”微量反物质。

  • 欧核中心研究反物质是否会下落

    新华社日内瓦4月30日电 (记者刘美辰 吴陈)欧洲核子研究中心ALPHA项目组在一份新研究报告中说,在成功“抓住”反氢原子较长时间后,他们目前正试图直接分析反物质与引力的相互作用,以确定反物质到底是向下落还是“向上落”。 与人们所熟知的物质不同,反物质的原子由带负电的质子和带正电的电子组成。据当前理论预计,氢原子和反氢原子具有相同的质量,因此它们与引力的相互作用方式也应该相同:不管是氢原子还是反氢原子,一经释放就会受到向下的作用力。但这一理论还有待实证检验。 ALPHA项目组此前用特殊磁场将反氢原子“抓住”达1000秒。然后反氢原子被释放,研究人员利用对位置敏感的湮灭探测器观察其运动轨迹,试图分析引力对被释放的反氢原子的影响。 ALPHA项目组于4月30日在英国《自然通讯》期刊上报告说,这是科研人员首次能对反物质与引力的相互作用进行直接分析。不过,他们目前还只是迈出了直接观测、分析引力如何影响反物质的第一步,因为根据现阶段的数据仍无法确认反物质在引力的作用下到底是向下落还是“向上落”。 据介绍,ALPHA实验设备升级后,明年将重新启动。届时在更多数据支持下,有望更好地直接观察反物质如何受引力作用。 项目组研究人员乔尔·法扬斯说:“如果反物质真的‘向上落’——发生这种情况的可能性不大,那么我们就不得不改变对宇宙运行方式的看法了。”

中性反物质相关的资料

中性反物质相关的资讯

  • 对反物质光谱测量精度达万亿分之二
    p   英国《自然》杂志近日发表一项粒子物理学研究成果:欧洲核子研究中心(CERN)科学家完成了到目前为止对反物质的最精准光谱测量。此次测量结果不仅证明了反原子光谱学的能力,也将反物质的高精度检测向前推进了一大步。 /p p   当代物理学家们面临的一个巨大挑战,就是解释为何是物质而不是反物质在宇宙大爆炸中“幸存”了下来。因为根据经典模型的预测,在大爆炸发生后,原本存在等量的物质和反物质,但现在,宇宙几乎全部是由物质构成的。鉴于此,获取反物质并了解其特性,被认为具有极其重要的意义。 /p p   在光谱学领域,科学家会通过激光激发原子,检查其如何吸收或散发光来确定原子跃迁的特性。虽然同样的技术也可用于研究反原子,但是反物质非常难以生成和捕捉,一旦与物质接触就会湮灭,因此也难以测量它的特性。 /p p   2017年年底,欧核中心的ALPHA合作组在《自然》杂志上发文,报告了对激光驱动的反氢1S—2S跃迁(从基态到激发态)的实验性观测,这是人类首次对反物质原子进行光谱测量。而今,合作组与丹麦奥胡斯大学物理学家杰弗里· 汉格斯特及其同事,详细表述了该跃迁的其中一个超精细组分的特征。 /p p   研究团队此次分析测量了约15000个反氢原子,这些原子被磁囚禁在一个长280毫米、直径44毫米的圆柱体内。研究人员进行了为期10周的测量,最终发现:反氢跃迁的共振频率与氢1S—2S跃迁的预期频率一致,其测量精度达万亿分之二。 /p p   这是有史以来对反物质进行的最精准的一次光谱检测,标志着人类向超敏测量反物质行为并了解其“最终奥秘”迈近了重要一步。 /p p br/ /p
  • 科学壮举:人类首次完成反物质原子光谱测量
    p   英国《自然》杂志19日在线发表了一项粒子物理学重大进展:欧洲核子研究中心(CERN)报告了对反物质原子的首次光谱测量,实现了反物质物理学研究长期以来的一个目标。该成果标志着人类向高精度测试物质与反物质行为是否不同迈进了重要一步。 /p p   当今宇宙为何看起来几乎全由普通物质构成,这是物理学界的一个重大谜题。因为根据粒子物理学经典模型的预测,在大爆炸发生之后应存在等量的物质和反物质。光照射可以激发原子,当原子恢复至基态时会发光,光的频率分布形成,可以借用其光谱精确地测量出原子属性,这也是光谱学的基本原理。但是,反物质难以产生和捕捉,因为反物质一旦与物质接触就会湮灭,这为科学家测量其属性带来挑战。 /p p   欧核中心反质子减速器的最新进展,让研究人员得以捕捉和测量反质子与反氢原子。现在,来自欧核中心反氢激光物理装置(ALPHA)项目的丹麦科学家杰弗里· 汉斯特及其同事,在圆柱形真空腔内成功磁捕获反氢原子。这一真空腔长仅280毫米,直径为44毫米,研究人员通过真空腔上的窗口向里面照射激光,测量了反原子1S—2S的跃迁(从基态向激发态跃迁)情况。 /p p   研究团队报告称,反氢的跃迁频率与氢的跃迁频率一致。氢的光谱已经得到高精度表征,因此反氢光谱学的改进应可以促成对物质—反物质对称性的高敏度测试。 /p p   ALPHA装置是欧核中心捕获反原子的“利器”,该项目组此前曾用特殊磁场将反氢原子“抓住”达1000秒,还曾首次对反物质与引力的相互作用进行直接分析。 /p p br/ /p
  • “完美的探测器设计” :探索正反物质差异有了灵敏探针
    北京正负电子对撞机上的北京谱仪III(BESIII)实验实现了一种全新方法,为研究物质和反物质之间的差异提供了极其灵敏的探针。6月2日,相关研究成果刊发于《自然》杂志。  论文所有匿名评审都对这一成果大加赞赏:“创新的测量方法”“很重要”“很新颖”“吸引人”“非常有前景”… … 到底是什么成果,竟让匿名评审们如此兴奋?  不好好“组CP”的反物质  “正反物质不对称性”是困扰科学界半个多世纪的问题,也是粒子物理学家一直在寻找的现象。他们常会提到一个词——“CP破坏”。  “CP破坏”里的“CP”,和我们平时常说的“组CP”里的“CP”(情侣档)并不是一码事。  130亿年前,宇宙在发生大爆炸之后迅速膨胀、冷却,大量正反粒子彼此结合、湮没。然而,就像闹了别扭的情侣一样,正反粒子在结合湮没的过程中,行为出现了一些不同。每十亿个正反粒子湮没的过程中,就有一个正物质粒子被留了下来,并最终组成了当今宇宙中所有的物质。  科学家将正粒子和反粒子衰变过程不一样的现象,称为“CP破坏”。  “CP破坏”的名字与李政道、杨振宁密切相关。他们提出并获得诺贝尔物理学奖的“宇称不守恒定律”认为,粒子的弱相互作用中存在“镜像”空间反射不对称性。  在此基础上,科学家总结出了“CP破坏”。“CP破坏现象可以用来解释为什么我们的世界中只有正物质,没有反物质。”中国科学院高能物理研究所所长、中国科学院院士王贻芳告诉《中国科学报》。  宇宙原初反物质为何消失?  超子CP破坏有望解谜  自上个世纪60年代以来,国外科学家已经相继在介子系统中发现了CP破坏。可是,正反物质的不对称性并没有因此得到完美解释。  “在构成世界的主要粒子中,介子数量很少,介子衰变时多出来的正物质并不足以形成现在的世界。”王贻芳说。  与数量稀少的介子不同,重子是构成世界的主要粒子。“如果能在重子中找到CP破坏,我们就能够更好地理解宇宙原初反物质消失之谜。”王贻芳说。  遗憾的是,科学家从未在重子衰变中发现过CP破坏,原因在于“弱衰变信号有时会被强相互作用掩盖”。“所以要想看到重子的CP破坏,就需要有足够高灵敏度和创新性的实验方法,把弱相互作用与强相互作用的信号区分开来。”王贻芳说。  超子是重子中的一种,类似于质子,但寿命很短,因此不像质子那样可以存在于我们身边。在超子中,有一个名叫“科西超子”的成员,由两个奇异夸克和一个轻夸克组成,当奇异夸克发生弱衰变时,它便消失了。  超子衰变被科学家视为“寻找CP破坏的一个很有希望的狩猎场”,因为测量CP破坏时需要的一些信息可以通过超子的衰变直接测量。  发现了高精度测量方法  从2009年起,BESIII实验从正负电子对撞出的“碎片”中,收集到了约100亿J/psi粒子。这种名叫“J/psi”的粒子会衰变产生正—反科西超子,之后,正—反科西超子还会继续衰变、消失。  BESIII实验组的科研人员用了100亿粒子事例中的13亿,分析出了正—反科西超子的诞生过程,重建出7万多个正—反科西超子对。如此一来,BESIII就成了一个干净、小巧的科西超子“工厂”。  “干净”是因为本底污染率小于千分之一水平。“小”是因为BESIII实验中,超子产额并不算多。“巧”是因为BESIII实验的敏感度足够高。  “我们的超子产额只有美国费米实验室一个叫HyperCP实验产额的千分之一,但单事例的敏感度是HyperCP单事例的一千倍。”BES III实验发言人、中科院高能物理研究所研究员李海波说。  在分析数据时,BESIII实验组的科研人员发现了一种高精度测量超子CP破坏的方法。  早先,他们发现,刚衰变出来的正科西超子和反科西超子之间存在一种特殊的现象——“量子纠缠”。于是,利用这种独特的量子纠缠效应,再结合科西超子其他数据信息,实验人员不仅从海量数据中同时找出了正科西超子、反科西超子的衰变信号,还以前所未有的精度测量出正—反科西超子的不对称参数。  “新方法解决了30年来不能同时高效地对超子和其反粒子测量的困境,也给出了更丰富的CP破坏测量结果。”李海波说。  “这一成果已经引起国际同行的关注,相关研究人员被2021年国际轻子光子大会邀请作大会专题报告,成为这一领域的新星。”王贻芳说。  暂未发现新物理现象,将分析更多数据  遗憾的是,BESIII实验组此次的测量结果并没有显示出超子的CP破坏迹象。即便如此,新方法的发现依然得到了国际匿名评审的认可。  一位匿名评审点评说:“即使尚未发现CP破坏的新迹象,但研究方法上仍然很有趣。”另一位匿名评审认为:“新方法为将来的实验指明了方向,铺平了道路。”  “这一创新方法为我们未来确认或排除超出标准模型的CP破坏来源带来了希望。”王贻芳说。  抱着这样的希望,实验组正在向更高的测量精度发起挑战。“我们希望在不远的将来,能够用这种测量方法发现超子CP破坏的实验证据。”王贻芳表示,BESIII实验组正在分析100亿粒子衰变数据,测量精度有望再提高3倍左右。  目前,这支由我国主要开展研究的实验团队面临着激烈的国际竞争。  “欧洲核子中心的大型强子对撞机底夸克探测器(LHC-b)也正在大量制造超子。不过,他们的本底污染率比我们高。”李海波告诉《中国科学报》,BESIII实验组在测量上的优势在于BESIII实验“完美的探测器设计”。  BESIII是我国历史上最早的粒子物理大科学装置——北京正负电子对撞机上的探测器。它关注两个科学问题:夸克如何组成物质粒子和宇宙物质—反物质不对称的起源。  王贻芳介绍,从2009年至今,BESIII实验已经发表了400余篇研究成果。该探测器计划运行到2030年。  作为我国自主研发的大型高能实验装置,BESIII实验吸引了来自17个国家80家科研机构的约500个科研人员,是目前国内正在运行的最大国际合作组。此次发表的新成果由中国科学家和国外合作者共同完成。
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