Результаты поиска
Ключевое слово:синхротрон
Исследование на синхротроне BESSY II в Германии: затравочный слой из хлорида цезия повышает качество тандемных солнечных элементов «перовскит-кремний»
Команда из Центра Гельмгольца в Берлине (HZB) с использованием синхротронного устройства BESSY II провела наноразмерный анализ тандемных солнечных элементов «перовскит-кремний», изготовленных методом испарения, и предложила новый способ улучшения качества перовскитных плёнок. Исследование показало, что введение тонкого затравочного слоя из хлорида цезия (CsCl) между двумя субэлементами способствует равномерному росту перовскитного слоя и одновременно уменьшает нежелательное отложение иодида свинца на границе раздела. Исследование демонстрирует, что затравочный слой из хлорида цезия улучшает рост испарённого перовскитного слоя и снижает образование иодида свинца. Изображения, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии, показывают, что перовскитный слой, выращенный без затравочного слоя (левый снимок), состоит из чрезвычайно мелких кристаллов...
2026-08-27
Университет Тохоку и компания Rigaku создают совместный научно-исследовательский институт рентгеновской метрологии
Университет Тохоку и компания Rigaku, входящая в холдинг Rigaku Holdings, недавно объявили о создании 1 августа 2026 года на базе Университета Тохоку совместного научно-исследовательского института «Rigaku・Университет Тохоку: Институт совместных исследований рентгеновской метрологии Beyond The Limits» и начале совместных исследований. Срок деятельности института составляет 3 года — до 31 июля 2029 года, с возможностью продления в зависимости от полученных результатов. Как сообщается, новый институт будет вести работу по модернизации технологий рентгеновской метрологии, разработке новых методов измерений и подготовке исследователей следующего поколения. В связи с продолжающейся миниатюризацией, многослойностью и использованием множества материалов в полупроводниковых приборах производственные процессы становятся всё более сложными, что повышает потребность в высокоточной неразрушающей оценке материалов и структур. Существующие методы измерений сталкиваются с ограничениями в оценке микроструктур и точном анализе структур по глубине, что делает разработку новых методов, таких как мягкое рентгеновское излучение, важным направлением...
2026-08-27
Синхротрон Canadian Light Source при Университете Саскачевана получил 3 миллиона канадских долларов на модернизацию
26 августа по местному времени Инновационное агентство Саскачевана объявило о выделении 3 миллионов канадских долларов синхротрону Canadian Light Source при Университете Саскачевана на поддержку установки современного твердотельного усилителя в целях продвижения модернизации объекта. Сообщается, что этот твердотельный усилитель является ключевым компонентом основного ускорителя частиц Canadian Light Source и обеспечит поддержку работы 22 линий синхротронного излучения. Ожидается, что данная модернизация повысит производительность объекта, эксплуатационную надежность и энергоэффективность, а также дополнительно укрепит его способность к проведению передовых научных исследований. Canadian Light Source — единственный синхротронный комплекс в Канаде. Синхротрон разгоняет электроны до скорости, близкой к скорости света, с помощью электромагнитных полей и радиочастотных волн, заставляя их двигаться по кольцевой орбите; в процессе движения электроны генерируют высокояркие и высокофокусированные пучки синхротронного излучения, которые направляются на различные экспериментальные линии, помогая исследователям изучать структуру и свойства материалов на атомном уровне.
2026-08-27
Конкурс первых научных пользователей синхротрона СКИФ в России планируется запустить во втором полугодии 2027 года
Конкурс по отбору первых научных коллективов для синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в России планируется провести во втором полугодии 2027 года. Директор Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Бухтияров заявил на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске, что первый открытый конкурс будет запущен во втором полугодии 2027 года. Институт отвечает за заказ на строительство этого крупного научного объекта. Бухтияров сообщил, что СКИФ планирует осенью получить синхротронное излучение и провести первые эксперименты. Строительство объекта было завершено в июне 2026 года, а в августе 2026 года состоялось торжественное открытие. После ввода в эксплуатацию СКИФ будет использовать синхротронное излучение для помощи...
2026-08-27
Российские исследователи предложили новый метод изучения морфологии гибких кристаллов
Специалисты Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук предложили комплексный метод исследования морфологии гибких органических кристаллов. Данный метод сочетает вычислительные алгоритмы, лабораторные микроскопические методы и экспериментальные дифракционные исследования и может использоваться для более надежного определения геометрической формы кристаллов и расположения кристаллографических граней. Результаты опубликованы в журнале Journal of Applied Crystallography. Гибкие кристаллы представляют собой относительно редкий класс органических кристаллов, способных изгибаться под действием малых механических напряжений с сохранением целостности кристаллической решетки. По словам исследователей, среди соединений с установленной кристаллической структурой доля обладающих такими свойствами составляет менее...
2026-08-26
Модернизация передового источника синхротронного излучения в США: яркость мягкого рентгеновского излучения возрастёт как минимум в 100 раз
Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли (США) реализует проект модернизации синхротрона — передового источника света (ALS), планируя повысить возможности экспериментов с мягким рентгеновским излучением за счёт технологий нового поколения, что обеспечит более точную поддержку данных для исследований квантовых материалов, микроэлектроники, энергетических технологий, структурной биологии и научных исследований с применением искусственного интеллекта. Команда проекта работает в соответствии с целевыми сроками 2029 года. С момента ввода в эксплуатацию в 1993 году передовой источник света на протяжении длительного времени обслуживал исследования в диапазонах мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного и жёсткого рентгеновского излучения. Исследователи со всего мира использовали сфокусированные пучки, генерируемые этой установкой, для наблюдения структуры молекул и материалов на атомном масштабе; соответствующие результаты были использованы в более чем 18 000 научных статей...
2026-08-25
На экспериментальной станции «Микрофокус» СКИФ в России будут проводиться исследования элементного состава и структуры руд
Первая экспериментальная станция первой очереди Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — «Микрофокус» — будет использоваться для исследования элементного состава и структурных характеристик образцов в области геологии, геофизики, микроэлектроники и материаловедения. Создание и интеграция станции осуществляется Томским политехническим университетом, в будущем она будет служить для разведки и освоения трудноизвлекаемого золота, платины, редкоземельных элементов, а также запасов нефти. Как сообщается, первые эксперименты на станции «Микрофокус» будут сосредоточены на исследовании образцов руд. Такие исследования являются важным этапом освоения новых месторождений, помогая учёным более точно оценить запасы месторождений, выбрать более подходящие способы добычи и определить перспективные районы для дальнейшей разведки. Станция...
2026-08-25
Институт физики высоких энергий Китайской академии наук завершил проверку длительной онлайн-эксплуатации самостоятельно разработанного крупноформатного пиксельного детектора
В последнее время команда разработчиков детекторов источника синхротронного излучения высокой энергии (HEPS) Института физики высоких энергий Китайской академии наук завершила проверку длительной онлайн-эксплуатации самостоятельно разработанного крупноформатного двумерного пиксельного матричного детектора на 6 миллионов пикселей. С момента развёртывания на линии микрокристаллической дифракции биомакромолекул HEPS в октябре 2025 года для пробной эксплуатации, по состоянию на 30 июня 2026 года, детектор суммарно обеспечил поддержку почти 90 исследовательских проектов от более чем 50 научных групп. В ходе пробной эксплуатации суммарное время работы детектора превысило 2000 часов при стабильной работе без простоев. Совместная отладка и оптимизация, проведённые командами линии и детектора, подтвердили его эксплуатационную стабильность и надёжность данных в сложных условиях. На основе высококачественных данных, полученных с помощью этого детектора, часть...
2026-08-24
Киотский университет и NEDO построят специализированную линию пучка для исследований в области водородной энергетики на SPring-8-II
Киотский университет 20 августа объявил, что совместно с Организацией по разработке новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) создаст специализированное исследовательское оборудование для водородной энергетики на крупном синхротронном комплексе SPring-8-II, расположенном в посёлке Саё префектуры Хёго, Япония. Запуск SPring-8-II запланирован на 2029 финансовый год. 20 числа исполнительный директор Киотского университета Хадзимэ Китагава (второй справа) присутствовал на пресс-конференции, проведённой чиновниками муниципалитета Киото. Согласно плану, стороны установят на объекте специализированную линию пучка, ориентированную на исследования в области водородной энергетики, включая топливные элементы и электролиз воды для производства водорода. Эта линия пучка будет использоваться для анализа ключевых материалов, таких как катализаторы и мембраны электролита в топливных элементах и электролизёрах, с помощью синхротронного излучения для наблюдения за процессами реакции материалов, что поможет исследователям выявить основные факторы, влияющие на производительность и стоимость.
2026-08-21
На Доза завершено оснащение ЦКП «СКИФ» автоматизированной системой радиационного контроля
По сообщению от 13 августа, на Доза завершены работы по оснащению Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») автоматизированной системой радиационного контроля (АСРК). Данная система будет использоваться для непрерывного контроля радиационной обстановки внутри центра. Проект реализовывался поэтапно с 2024 года и охватывает основные объекты ЦКП «СКИФ», включая инжектор, корпус накопителя, а также ряд экспериментальных станций. В новой системе установлено более 300 точек контроля, обеспечивающих непрерывный мониторинг радиационной обстановки в процессе эксплуатации объектов. Согласно проектной схеме, Доза отвечает за поставку оборудования, а также осуществляет надзор за монтажными и пусконаладочными работами; параллельно на экспериментальных станциях выполнены монтаж и наладка оборудования, а также установка и настройка верхнего программного обеспечения системы.
2026-08-19
Южнокорейская компания COSMAX совместно с Институтом ускорителей Пхохана будет использовать синхротронный ускоритель для разработки косметической продукции
Глобальная ODM-компания в сфере косметики COSMAX объявила 18-го числа о подписании меморандума о взаимопонимании с Институтом ускорителей Пхохана (PAL) Республики Корея, предусматривающего использование передовой научно-технической инфраструктуры, включая синхротронный ускоритель, для проведения исследований и разработок в области косметической продукции. На церемонии подписания меморандума, состоявшейся в Институте ускорителей Пхохана, председатель группы компаний COSMAX Ли Гён Су (слева) и директор Института ускорителей Пхохана Ким Джэ Ён сфотографировались на память. / Фото предоставлено COSMAX. Как сообщается, синхротронный ускоритель Пхохана (PLS-II), эксплуатируемый Институтом ускорителей Пхохана, способен генерировать источник света, яркость которого более чем в 10 миллиардов раз превышает яркость солнечного света, что позволяет проводить анализ структуры наноматериалов на атомном уровне. В настоящее время этот объект используется в...
2026-08-18
Российский синхротронный комплекс СКИФ назван знаковым событием для российской науки
13 августа президент России Владимир Путин посетил наукоград Кольцово в Новосибирске, где ознакомился с принципами работы Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Этот центр является первым объектом в создаваемой в России сети современных источников синхротронного излучения, строительство которых включено в программу развития синхротронных и нейтронных исследований и связанной с ними исследовательской инфраструктуры, охватывающую период до 2030 года и далее. Как сообщается, СКИФ благодаря высокоинтенсивным и ярким пучкам рентгеновского излучения может обеспечивать исследования высокого уровня в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология, археология, палеонтология и другие. Специалисты также отметили, что...
2026-08-14
Первые экспериментальные станции российского источника синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года
11 августа президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что первые исследовательские станции синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Путин отметил на заседании, что СКИФ является одним из самых мощных ускорителей частиц в мире, отдельные параметры которого уникальны и позволяют исследователям углублённо изучать структуру вещества на атомном и молекулярном уровнях. Он также подчеркнул, что России необходимо ускорить разработку технологий будущего, сконцентрировать усилия на решении приоритетных задач и более эффективно использовать национальные стратегические научные ресурсы, включая исследовательские институты, передовые цифровые вычислительные мощности и уникальные биологические ресурсы. Сибирский кольцевой источник фотонов...
2026-08-12
«Выбивая» всё новые неизвестные человечеству частицы — знакомство с пекинским коллайдером электрон-позитронных пучков после второй модернизации
Под старинным двором, окружённым зеленью, у дороги Юйцюаньлу в Пекине скрывается гигантская научная установка, по форме напоминающая ракетку для бадминтона, — Пекинский коллайдер электрон-позитронных пучков. В этом кольцевом устройстве периметром 240 метров электроны и позитроны разгоняются до скоростей, близких к скорости света, и сталкиваются в лоб. Изучая микрочастицы, рождающиеся при столкновениях, учёные исследуют фундаментальные законы микромира, проверяют существующие физические теории и ищут неизвестные новые частицы. На днях корреспондент побывал здесь, чтобы узнать секреты этого важнейшего государственного устройства, только что завершившего вторую модернизацию. После проведённых работ ключевые показатели установки, такие как энергия и светимость столкновений, значительно выросли, а основные характеристики достигли исторического прорыва. С момента ввода в эксплуатацию эта установка...
2026-08-11
Совместный эксперимент Германии и Гренобля: бактерии фиксируют 96% урана из шахтных вод, открывая новый подход к реабилитации старых урановых рудников
Более чем через тридцать лет после закрытия старого уранового рудника Шлема-Альберода (Schlema-Alberoda) в Саксонии, Германия, он продолжает создавать проблемы для реабилитации. После затопления шахтных выработок вода по-прежнему содержит около 1 миллиграмма урана на литр, что значительно превышает временное руководящее значение Всемирной организации здравоохранения для питьевой воды — 0,03 миллиграмма на литр. Это означает, что даже после полного прекращения добычи загрязнённую воду необходимо обрабатывать в течение длительного времени, чтобы предотвратить миграцию радиоактивного металла с подземными водами и его попадание в реки или источники питьевой воды. Команда с участием Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф, Университета Гранады и других организаций провела эксперименты непосредственно на реальных пробах воды из этого рудника и получила примечательные результаты: через 130...
2026-08-10