科学家用成像技术制作核探测器!监测被偷偷带走的核材料 2024-08-01 23:52:31 大数据文摘编译作品来源:science编译:lin就像烟雾探测器只能给出火灾地点的模糊信息一样,目前探测走私核材料的方法缓慢且不精确。但是科学家们报告说,一项基于核材料脱落的中子和伽马射线成像的新技术可以在纪录时定位这些危险。“这是一种优雅的方法,”普林斯顿大学(Princeton University)从事核武器核查工作的物理学家亚历山大·格拉泽(Alexander Glaser)说。他没有参与这项新研究。他说,如果它能在现实世界中得到证明,这种新方法可以加强边境安全,并帮助绘制切尔诺贝利和福岛等灾难地点的放射性污染地图。核电站和武器中心长期以来一直密切关注核裂变材料——即原子弹的某种物质——使用辐射传送门监测器(RPMs)对离开现场的人员或车辆进行检查。类似机场金属探测器,RPMs检测放射性放射的中子和射线。他们可以分辨出来自香蕉或猫砂等日常物质的低水平辐射与来自钚或高浓缩铀等实际构成危险的物质的更强信号。在1991年苏联解体和2001年9/11恐怖袭击之后,安全专家对核材料的扩散更加担心。1993年至2019年期间,全球安装的rpm标记了290起确认或可能的核贩运事件。但如果检查人员急于找到一个集装箱里的炸弹并拆除它,那么知道该装置的准确位置将会有所帮助。这就是新方法的用武之地。博·塞德沃尔(Bo Cederwall)是KTH皇家理工学院的核物理学家,他在法国国家重离子大型加速器工作时产生了这个想法。这些实验包括用粒子束爆破原子核,敲掉中子,留下高能激发的辐射伽马射线的原子核。科学家们测量了伽马射线和中子的时间和能量,这可以作为区分不同原子核的指纹,使研究人员能够筛选出最稀有的原子核进行进一步研究。几年前,塞德沃尔意识到,这种方法加上机器学习方法,可能有助于集中研究钚和其他放射性同位素,这些放射性同位素在衰变时也会释放出伽马射线和中子。他说道:“我看到了将新理念和新鲜血液带到游戏中的机会。自2017年以来,Cederwall一直与瑞典当局就核保障和安全技术进行合作。现在,他们正在对一个前研究反应堆的废弃燃料进行评估,那里有数千个装满放射性废料的桶。“我想在不打开桶盖的情况下,帮助他们弄清楚那些桶里到底是什么,”塞德沃尔说。这项新技术依靠的是探测器,当被中子或伽马射线击中时发出光,并以纳秒的精度测量到达时间。假设两个探测器面对面,相距1米左右,一个原子核衰变后释放的中子击中一个探测器,伽马射线击中另一个探测器。到达时间的差异,基于核衰变的详细物理过程,会定义了一个模糊的,有点球形的空间壳层,原子核可能在其中。用几个探测器对许多中子-伽马射线对进行定时,会产生一组概率壳层,这些壳层应该相交于某一点——原子核的位置。为了证明这一原理,Cederwall和他的同事们专注于检测锎-252,这是一种很容易获得的放射性同位素,被广泛用作武器级钚的替代品。他们的原型中子伽马射线断层扫描(NGET)探测器看起来有点像安装在一个类似于rpm的铝制框架两侧的两组四瓶大酒瓶。研究人员在几秒钟内分析了几十次碰撞,发现他们可以迅速地将源头定位在距离其实际位置4厘米以内。他们今天在《科学进展》上发表了这一报告。塞德沃尔说,一些适当的调整可以将其修剪到大约1厘米。Cederwall断言,精确定位源头的能力可能会为核安全保障提供一种“范式转变”。NGET探测器也可能缩小以适合无人机使用。他说,这为快速绘制灾难现场的放射性污染图或进行环境调查提供了“一种真正令人着迷的可能性”。劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的核物理学家布莱恩·奎特(Brian Quiter)说:“我不认为这是一个牵强的说法。”他的团队也在研究基于无人机的核材料探测器。但他说,NGET还必须在现实世界中证明自己。一个巨大的挑战是,现实世界是混乱的:走私的核材料可能被包裹在材料中,使从源头流出的中子发生偏转。瑞典团队实验中的锎“不是放在装满这种的容器里,”LBNL核物理学家Kai Vetter说。塞德沃尔承认,消除散射中子是一项挑战。但是NGET的概率机器学习方法,他认为,应该可以让它“相比其他技术对散射不那么敏感”。志愿者介绍 赞 (0) 相关推荐 科学家首次合成新核素铀—214 中国科学院近代物理研究所研究团队首次合成新核素铀-214,并在重核区首次发现强的质子-中子相互作用导致α衰变中α粒子形成概率显著增强的现象.相关研究近日发表于<物理评论快报>. 寻找和合成 ... 假如地球上只有原子弹,没有氢弹,世界会是什么样子? 相信很多朋友都认为,原子弹和氢弹都是核武器,无论哪个都会导致核灾难,这有区别吗?但事实上根据两者的结构和威力的不同,差别可是大了去! 原子弹和氢弹在结构和威力上到底有什么区别? 原子弹和氢弹统称核武器 ... 氢的同位素——氕氘氚 [标签] 化学 氕(pie).氘(dao).氚(chuan)都是氢的同位素. 氢只有三种同位素: 氕(P)原子核内有1个质子,无中子,丰度为99.98%:氘(D)(又称为重氢),原子核内有1个质子.1 ... 中子流能否形成凝聚态? 中子流能否形成凝聚态? 体积相当于7亿个太阳,危险的参宿四何时爆炸?科学家给出了时间 在夜空中闪烁的恒星都有"寿终正寝"的那一天,科学家告诉我们,并不是所有的恒星都会在宇宙中默默地熄灭,比如说太阳在其生命的最后时刻就会膨胀成一颗红巨星,其庞大的体积甚至可以将地球吞噬 ... 硼 在前苏联的严重核电站爆炸事故中,抢险的一个最关键的动作,就是对爆炸的反应堆空投大量的硼砂,同时为了防止堆芯严重熔毁后最终烧穿耐压壳进入底层深处严重污染大面积的地下水,另外一个抢险大方向,就是在反应堆的 ... 核稳定性 [拼音]:hewendingxing [外文]:nuclear stability 原子核具有的阻碍自发衰变及裂变的能力.在天然及人工合成的2000多种核素中,有近300种是稳定的,而大部分是不稳定的 ... Science封面:中国科学家用塑料瓶剪纸制作柔性机械手,可实现毫米级精确抓取 提到塑料瓶和剪纸,是不是让你想起了小时候的手工课? 你敢信吗?就是这两样简单的东西,居然登上了顶级期刊<Science>的封面! 中国科学家杨溢,将塑料瓶和中国剪纸艺术结合起来,研发出一款 ... 人死后会去往另一个世界吗?科学家用量子技术来分析了这个问题 每个人一生当中都有一个逃不开的话题,那就是死亡,虽然在刚刚出生的时候,我们每个人都非常的年轻,但随着时间的流逝,人会越来越衰老,倘若一生当中无病无灾而是自然老死的话,那也是一个比较圆满的归宿了,不过有 ... 《科学》:用看星星的方式看肿瘤!霍普金斯大学科学家用天文成像分析技术研究肿瘤切片,找到预测免疫治疗疗... "天文学"和"观星"对大家而言或许是遥远浪漫的事. 而近日,约翰霍普金斯大学Janis M. Taube领衔的研究团队在<科学>杂志的发文[1],则 ... 师从MIT创业宗师,中国科学家用10年技术沉淀解决mRNA递送世纪难题,回国创业开启领跑世界新征程 "如今,头部的 mRNA 公司主要位于美国和德国,在亚洲创建一个可以应对该领域挑战的 mRNA 公司的机会很大." Flagship Pioneering 合伙人 David Be ... 金鱼的祖先是鲫鱼?我国科学家用基因溯源技术发现了两者的关系 金鱼是我国的传统观赏鱼种,很多人都喜欢养几条金鱼,因为金鱼大都色彩斑斓,五颜六色,十分漂亮.但是金鱼这种鱼种大都只生存在人类的鱼缸里,自然水域中很少见,有也是人类放生放养的,因为一个一直以来的说法就是 ... 科学家用基因编辑技术制备燃脂细胞 身上脂肪多,就一定是不健康的胖子吗?要回答这个问题,首先要清楚人体脂肪的种类. 先来了解一个冷知识,人体存在两种功能截然相反的脂肪,白色脂肪和棕色脂肪.其中,白色脂肪占绝大多数,它负责将多余的热量储存 ... CRSP 能改写生命密码,推动生物科学变革的技术,你需要知道的全部 2021年5月8号,基因编辑巨头CRISPR Therapeutics(股票代码CRSP)和NK细胞疗法公司Nkarta(股票代码NKTX)宣布,达成战略合作伙伴关系.合作协议包括CRISPR The ... 狼真的会被驯化成狗?俄罗斯科学家用60年做实验,结果让人意外 狗,对于人类来说,是最为忠诚的动物朋友,同时,也是很多人最喜欢的动物伙伴.通过化石考证,科学家们发现,狗也是人类最早驯化的动物之一.那么,狗的祖先是谁呢? 狗的祖先是如何被驯化的? 现代科学研究认为, ... 科学家用800万大数据揭示:40岁后免疫细胞大幅衰老! 免疫细胞是人体最重要的健康守护者.为了保证我们的生命健康,每时每刻都在与数以亿计的细胞.病毒等战斗.早在2000多年前,现代医学之父希波克拉底就指出:最好的医生就是你自己,就在人体内,它就是健康的免疫 ...