如何鉴别气体探测器是否具备真实防爆性能?
在石油开采、化工合成、煤矿挖掘等高危行业的生产流程里,物料的传输、存储以及加工环节常常会出现爆炸性气体或粉尘。这类物质一旦接触到电气火花或高温,就可能引发严重安全事故。所以,这些场景中使用的各类仪器必须具备可靠的防爆能力,这既是保障生产稳定运行的基础,也是守护
在石油开采、化工合成、煤矿挖掘等高危行业的生产流程里,物料的传输、存储以及加工环节常常会出现爆炸性气体或粉尘。这类物质一旦接触到电气火花或高温,就可能引发严重安全事故。所以,这些场景中使用的各类仪器必须具备可靠的防爆能力,这既是保障生产稳定运行的基础,也是守护
中微子是宇宙中最难以捉摸的粒子之一。每秒约有600亿个中微子从太阳穿过地球,穿过地球表面的每一平方厘米。由于这些粒子很少与物质发生相互作用,因此它们在地球上移动时不会受到任何阻力。
从量子纠缠扯到“鬼”可能跟误用“幽灵般的超距作用”有关,扯到“心灵感应”则更不需要动脑子,全盘接受“量子超光速通信”的胡乱炒作即可。
这问题涉及的论文[1]声称,同时做两个贝尔实验,将本来不应纠缠的光子测出类似纠缠的结果。相关研究还在进行中,现在不确定是否存在论文作者未有效排除的纠缠。论文作者猜测结果可能和无法从测量判断光子从哪里发射(路径不可区分性)有关。这并不是最终结论。这几天,来自其他
政策东风已来,市场刚需爆发。2025 年《公共安全视频图像信息系统管理条例》明确禁止酒店等私密区域安装摄像头,要求经营者履行检查义务,违者最高罚 2 万并可能停业。而境外偷拍事件引发的社会焦虑,让消费者对隐私防护需求激增。安维居精准切入痛点,全国 95% 酒店
氡的测量在环境监测、辐射防护、氡与健康研究以及地质勘探、建设工程质量监测等相关领域应用很广,目前最常用的氡测量手段是测氡仪。测氡仪是否精准需要在氡测量仪测定氡室内完成标定校准,下面我们来看看测氡仪的标定方法。
高海拔宇宙线观测站(LHAAS0,拉索)是世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置,是“十二五”国家重大科技基础设施。观测站位于四川省稻城县海子山,2018年6月19日正式开工,2023年5月10顺利通过国家验收。其核心科学目标是探索高能宇宙线起
中微子作为标准模型中最神秘的粒子之一,自1930年泡利假设其存在以来,一直是粒子物理学研究的前沿领域。在三种中微子味本征态中,τ中微子是最后被发现的一种,也是直接探测难度最大的。与电子中微子和μ中微子相比,τ中微子的直接探测面临着独特的技术挑战和物理困难。τ中
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在我们日常生活中,我们所看到的光是由无数微小粒子——光子组成的,而单个光子的能量是如此微小,以至于我们肉眼不易察觉。然而,光子作为信息的重要载体,扮演着不可或缺的角色。超导纳米线单光子探测器(SNSPD)如同一双能够看到单光子的“慧眼”,使科学家不仅能够精确地
2018年8月,一个专门用于近距离探测太阳的探测器发射升空,这个探测器被命名为“帕克”(Parker),早在2021年4月的时候,它就首次穿过了太阳的日冕层(即太阳大气最外面的那一层),在接下来的日子里,它又多次与太阳进行了“接触”,最近的一次距离太阳表面仅6
近日,北京富通康影科技有限公司宣布成功量产光子计数CT【探测器前端模块】。这一成果意义重大,不仅解决了国产光子计数CT关键零部件“被卡脖子”的困境,更为精准医疗普及和产业链自主可控奠定坚实基础。
然而大多数人不知道的是,这个不起眼的小白盒子里,竟然含有放射性物质镅-241。听起来是不是有点吓人?那么,为什么要在烟雾报警器中添加放射性物质呢?答案其实和它的工作原理有关。
光电探测器是一类具有代表性的光电器件,可根据各种原理将光信号转换为电信号,在高速光通信、航空航天、深空探测、环境监测等领域具有广泛应用。根据光电探测器的工作波长,分为宽带光电探测器和窄带光电探测器。宽带光电探测器波长范围覆盖紫外,红外和可见光区域,主要应用在多
恩里科·费米(Enrico Fermi)是20世纪最伟大的物理学家之一,这位传奇的意大利物理学家奠定了现代物理学的许多基础,例如费米–狄拉克统计以及无数其他理论。如果你学过物理学学位课程,就会花大量时间复习费米的方程和理论——他是一位真正的传奇。
然而大多数人不知道的是,这个不起眼的小白盒子里,竟然含有放射性物质镅-241。听起来是不是有点吓人?那么,为什么要在烟雾报警器中添加放射性物质呢?答案其实和它的工作原理有关。
如果你正为这些问题头疼,Micro‑Hybrid MPS系列就是你的“救星”。
在粒子物理学和天体物理学领域,有一座深藏于日本山脉地下的巨大“实验室”,它看似一个充满金色圆球的巨大水箱,实则是一台精密而强大的中微子探测器——超级神冈探测器(Super-Kamiokande)。这座科学设施为我们揭示宇宙中最难以捉摸的粒子,并探寻宇宙的起源与
中微子如幽灵军团般在宇宙中穿梭。这些几乎无质量的粒子极难与其他物质发生相互作用,因此每年探测几十个从深空来的中微子,都需要在水中或冰中布设数千米规模的探测器。为了捕捉能量最高、最稀有的中微子,天文学家需要规划一个规模庞大的设施,将其命名为巨型中微子探测射电阵列
经过十余年精心筹备,世界最大规模的地下中微子探测实验装置——江门地下中微子观测站(JUNO)于8月26日正式开始数据采集。这一历史性时刻标志着人类在探索基本粒子奥秘的道路上迈出了关键一步,有望解答困扰物理学界近十年的重大谜题:中微子质量排序问题。