Новости
07.12.2020
Главная научная задача международного эксперимента JUNO, в котором активно участвуют ученые и инженеры из ЛЯП ОИЯИ, — определение иерархии масс нейтрино. Это одна из важнейших проблем в физике нейтрино на сегодняшний день. Подготовка эксперимента JUNO входит в заключительную фазу.
30.11.2020
Отдел лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ сообщает, что 26 октября 2020 года Объединенным институтом ядерных исследований был получен патент на изобретение «Устройство для резонансного заряда конденсатора». Авторами работы являются Доля Сергей Николаевич и Смирнов Виктор Иванович.
23.11.2020
Участники международной коллаборации Borexino объявили о первом наблюдении нейтрино из реакций углеродно-азотного цикла в Солнце. Это экспериментально подтверждает второй механизм генерации энергии в звездах. Ранее наблюдались нейтрино только из протон-протонного цикла. Открытие имеет первостепенное значение для астрофизики, так как в звездах более массивных, чем Солнце, энергия выделяется в основном за счет углеродно-азотного цикла. Результаты исследования опубликованы в Nature.
16.11.2020
При проведении низкофоновых экспериментов по поиску редких событий одной из важнейших задач является изучение и постоянный мониторинг нейтронных потоков вблизи детектирующей установки. Сложность этой задачи заключается в том, что потоки нейтронов в низкофоновых экспериментах в тысячи раз ниже, чем на поверхности Земли. Золотым стандартом для измерения нейтронных потоков являются гелий-3 счетчики. Что обусловлено высоким сечением захвата теплового нейтрона (5333 барн) и крайне низкой чувствительностью таких детекторов к гамма-фону. К сожалению, коммерчески доступных источников гелия-3 не существует, ведь его содержание в природном гелии только 0,000137 %. Весь доступный гелий- 3 нарабатывают на ядерных реакторах и его стоимость составляет, в настоящее время, более 2000$ за литр.
16.11.2020
При проведении низкофоновых экспериментов по поиску редких событий одной из важнейших задач является изучение и постоянный мониторинг нейтронных потоков вблизи детектирующей установки. Сложность этой задачи заключается в том, что потоки нейтронов в низкофоновых экспериментах в тысячи раз ниже, чем на поверхности Земли. Золотым стандартом для измерения нейтронных потоков являются нейтронные счетчики на базе гелия-3, что обусловлено высоким сечением захвата теплового нейтрона (5333 барн) и крайне низкой чувствительностью таких детекторов к гамма-фону. К сожалению, коммерчески доступных источников гелия-3 не существует: его содержание в природном гелии только 0,000137%. Весь доступный гелий-3 нарабатывают на ядерных реакторах, и его стоимость составляет более 2000 долларов за литр.
16.11.2020
В Лаборатории ядерных проблем продолжаются работы по наладке и вводу в эксплуатацию линейного ускорителя электронов ЛИНАК-200 ― первой очереди линейного ускорителя ЛИНАК-800. На ускорителе планируется проводить методические исследования детекторов, создаваемых в ОИЯИ, решать прикладные задачи на пучках электронов, а также реализовывать образовательные программы УНЦ. Ускоритель позволит получать электроны с энергией от 10 МэВ до 200 МэВ в широком диапазоне интенсивности пучка.
11.11.2020
Ядерный масштаб времен. Времена жизни изотопов. Метод теней. Столкновение релятивистских ядер.
05.11.2020
Самые внутренние электроны. Инструменты аттофизики. Возбужденные атомы.
02.11.2020
Отдел лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ сообщает, что 16 октября 2020 года Объединенным институтом ядерных исследований был получен патент на изобретение «Устройство для измерения углов наклона поверхности». Авторами работы являются Будагов Юлиан Арамович и Ляблин Михаил Васильевич.
28.10.2020
Масштабы атомного мира. Движение электронов и света. Метод накачки-зондирования. Первая пикосекунда плавления. Фемтохимия и фемтобиология.
21.10.2020
Движение молекул: оценки скоростей и масштабов времен. Сонолюминесценция. Фолдинг белковых молекул. «Жизнь» позитронов в кристалле.
21.10.2020
Детектор Borexino в Национальной лаборатории Гран-Са́ссоНейтринная геофизика как отдельная дисциплина сформировалась совсем недавно. Эта быстроразвивающаяся область науки на стыке геологии, геофизики и физики частиц изучает внутреннее строение Земли по наблюдениям потоков антинейтрино, сопровождающих распад радиоактивных элементов в коре и мантии Земли. Вклад радиоактивных распадов в полное тепловыделение Земли (радиогенное тепло) определяет тепловую историю Земли и ограничивает геофизические модели Земли.