Résultats de recherche
Mot-clé:physique nucléaire
L'Institut de physique nucléaire du Kazakhstan envisage d'étendre la production et l'exportation de radio-isotopes médicaux
L'Institut de physique nucléaire du Kazakhstan (INP) élargit progressivement le champ d'application des radio-isotopes et des technologies de rayonnement, dont les produits sont déjà utilisés dans le diagnostic et le traitement du cancer, la production industrielle ainsi que la recherche scientifique. Le directeur de l'institut, Sayabek Sakhiyev, a indiqué que la production de radio-isotopes et de radiopharmaceutiques constitue l'une des priorités des travaux appliqués de l'institut, couvrant une chaîne complète allant de la recherche scientifique et de l'exploitation du réacteur de recherche au développement de technologies radiochimiques et aux applications médicales. Actuellement, l'INP produit principalement trois catégories de radiopharmaceutiques : l'iodure de sodium marqué à l'iode-131 pour le traitement des maladies thyroïdiennes, les produits liés au molybdène-99/technétium-99m pour le diagnostic radionucléide, ainsi que le fluorodésoxyglucose marqué au fluor-18 pour le diagnostic TEP des tumeurs...
2026-08-18
Une équipe de recherche allemande réalise une injection par photocathode plasma ultra-compacte
Une équipe de recherche du Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf et d'autres institutions a réalisé, sur l'installation laser DRACO, un schéma d'injection par photocathode plasma ultra-compacte intégré dans un accélérateur hybride à sillage plasma. Cette étude utilise un système laser de classe 150 TW pour piloter un accélérateur à sillage laser (LWFA), produisant un faisceau d'électrons à courant de crête élevé, qui pilote ensuite un accélérateur à sillage de faisceau de particules (PWFA), réalisant ainsi la génération et l'accélération d'un faisceau témoin dans une structure plasma millimétrique. Les accélérateurs à sillage plasma peuvent générer des champs accélérateurs bien supérieurs à ceux des accélérateurs linéaires radiofréquence conventionnels, mais comment obtenir un faisceau d'électrons de haute qualité et de haute brillance dans un dispositif compact reste un défi clé...
2026-08-18
Des chercheurs russes proposent une conception compacte de « serpent sibérien » pour le collisionneur NICA afin de contrôler la polarisation des protons
Des experts de l'Institut de physique et de technologie de Moscou et de l'Institut conjoint de recherches nucléaires ont proposé une conception compacte de dispositif à champ magnétique de type « serpent sibérien » pour le collisionneur russe NICA. Ce dispositif utilise un champ magnétique transversal et vise à maintenir la direction du spin des protons lors de leur accélération jusqu'à 13,5 GeV, ainsi qu'à contrôler la direction de polarisation pendant les expériences. Les simulations numériques de polarisation des protons correspondantes montrent que cette conception peut efficacement supprimer la dépolarisation du faisceau. Complexe accélérateur NICA en Russie Service de presse de l'Institut de physique et de technologie de Moscou Dans un accélérateur, le faisceau de protons se déplace le long d'une orbite fermée, et le spin des particules précesse autour d'un axe de rotation spécifique. Lorsque le faisceau atteint certaines énergies, le spin peut entrer en résonance avec les perturbations magnétiques périodiques de la structure annulaire, provoquant une dépolarisation du faisceau ; en l'absence de moyens de contrôle spécifiques, l'état de polarisation du faisceau requis pour les expériences serait difficile à maintenir.
2026-08-18
Une étude du FRIB américain révèle que l’augmentation des rayons gamma de basse énergie provient des transitions magnétiques nucléaires
Une équipe de recherche internationale dirigée par l’installation de faisceaux d’isotopes rares (FRIB) des États-Unis, avec la participation du Laboratoire national Lawrence Livermore (LLNL) et d’autres institutions, a récemment publié ses résultats dans *Nature*, expliquant une question de longue date dans le domaine de la physique nucléaire : pourquoi certains noyaux atomiques émettent-ils un nombre anormalement élevé de rayons gamma de basse énergie. Image : FRIB Les rayons gamma sont une forme de rayonnement électromagnétique. Les noyaux atomiques dans un état excité libèrent des rayons gamma au cours de la désintégration radioactive et reviennent progressivement à des niveaux d’énergie plus bas et plus stables. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont découvert que certains noyaux atomiques présentent un phénomène d’« augmentation à basse énergie », c’est-à-dire que le nombre de rayons gamma de basse énergie émis est supérieur aux prévisions. Cependant, ce phénomène n’est pas universel et sa localisation est difficile à prédire sur le plan théorique.
2026-08-18
L'expérience muon g-2 du Fermilab repousse les limites de la détection directe du moment dipolaire électrique du muon
Le 12 août 2026, la collaboration muon g-2 a annoncé qu'une nouvelle analyse basée sur 25 % des données de l'expérience muon g-2 menée au Fermilab du Département de l'énergie des États-Unis a fourni le résultat de détection directe le plus sensible à ce jour pour le moment dipolaire électrique du muon. Les résultats montrent que si le moment dipolaire électrique du muon existe, sa magnitude est inférieure à la portée de détection actuelle de l'expérience. Les valeurs du moment dipolaire électrique du muon mesurées par le Fermilab à différentes périodes de collecte de données ont été comparées aux résultats antérieurs du Laboratoire national de Brookhaven. La valeur combinée du Fermilab est cohérente avec zéro (non observé). Bien que l'expérience utilise des muons positifs, les résultats sont généralement rapportés pour les muons négatifs, ce qui entraîne une inversion du signe de la valeur mesurée...
2026-08-17
La Russie développe un capteur radioastronomique très sensible pouvant être utilisé pour la détection de la matière noire axionique
Des chercheurs de l'Institut de physique des microstructures de l'Académie des sciences de Russie et de l'Université technique d'État de Nijni Novgorod ont mis au point un capteur radioastronomique dont la sensibilité serait deux à trois fois supérieure à celle des équipements internationaux similaires existants, et qui a obtenu un brevet russe. Cet appareil est destiné à la détection de signaux de rayonnement électromagnétique faibles et peut être utilisé pour l'étude du rayonnement cosmique de fond micro-onde ainsi que pour des expériences de physique de pointe telles que la recherche de la matière noire axionique. Les chercheurs expliquent que ces détecteurs sont essentiellement des récepteurs de rayonnement électromagnétique. Lorsque le rayonnement électromagnétique frappe l'élément sensible, la température des électrons augmente, modifiant ainsi le signal enregistré. Pour améliorer la sensibilité de détection, l'équipe de recherche a introduit une fine couche de hafnium dans la structure, agissant comme une barrière thermique...
2026-08-17
Le Kazakhstan entre dans une nouvelle ère nucléaire : l'Institut de physique nucléaire considéré comme un pilier clé de l'industrie nucléaire nationale
Le Kazakhstan entre dans une nouvelle phase de développement de l'énergie nucléaire. La construction d'une centrale nucléaire ne signifie pas seulement l'ajout d'un grand projet énergétique, mais aussi la nécessité pour le pays de mettre en place simultanément un système complet d'industrie nucléaire, incluant le soutien à la recherche scientifique, la formation des talents, les infrastructures expérimentales, le système de sûreté nucléaire et radiologique, ainsi que les capacités technologiques locales. L'article souligne que la centrale nucléaire peut être construite selon des schémas de projets étrangers, mais que les véritables capacités scientifiques et technologiques ne peuvent pas être achetées avec les équipements ; elles se forment progressivement à travers l'exploitation à long terme des installations nucléaires, la recherche scientifique, la formation d'équipes d'ingénieurs et la transmission de l'expérience. Dans ce contexte, l'Institut de physique nucléaire du Kazakhstan est considéré comme un pilier important de la future industrie nucléaire. Cette institution...
2026-08-14
L'équipe de l'USTC participe à l'expérience STAR et découvre l'existence possible d'un « nœud de gluons en forme de Y » à l'intérieur des nucléons
L'Université des sciences et technologies de Chine (USTC), en collaboration avec l'Université d'État du Kent et le Laboratoire national de Brookhaven, a joué un rôle de premier plan au sein de la collaboration internationale STAR. Grâce à des mesures précises du nombre baryonique net et de la charge nette dans les expériences de collisions noyau-noyau à haute énergie, ils ont découvert une structure singulière à l'intérieur des nucléons, susceptible de bouleverser la compréhension fondamentale de la structure interne des nucléons. Aux premières heures du 14 août, ces résultats ont été publiés en ligne dans la revue Science sous le titre « Tracking the baryon number with nuclear collisions ». Les nucléons sont les particules élémentaires qui composent le monde matériel ; plus de 99 % de la masse de la matière visible dans l'univers est portée par les nucléons. Comprendre la structure interne des nucléons...
2026-08-14
Le lancement du Bion-M 3 russe prévu pour 2030 pour étudier les effets des rayonnements cosmiques sur les organismes vivants
La nouvelle sonde Bion-M 3, dont la Russie prévoit le lancement en 2030, sera utilisée pour étudier les effets des rayonnements cosmiques sur les organismes vivants dans des conditions similaires à celles de l'espace lointain. Vladimir Sytchev, responsable concerné de l'Institut des problèmes biomédicaux de l'Académie des sciences de Russie, a présenté ce projet lors de la réunion du bureau du Conseil spatial de l'Académie des sciences de Russie le 4 août. Sytchev a indiqué que les rayons cosmiques, les événements de protons solaires et leurs effets sur le corps humain constituent des questions clés à maîtriser pour la planification de missions habitées interstellaires de longue durée. Les participants ont soutenu le projet de programme de recherche scientifique pour les essais en vol de ce vaisseau spatial. Selon le plan, le Bion-M 3 sera placé sur une orbite polaire à une altitude d'environ 800 kilomètres...
2026-08-14
Renforcement de la coopération entre l'EIC et le CERN pour promouvoir les échanges scientifiques internationaux sur le collisionneur électron-ion
Nouvelles du 12 août 2026 : la coopération entre le projet du collisionneur électron-ion (EIC) et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) s'approfondit. Le 28 mai, le CERN a organisé un atelier thématique consacré à l'EIC afin de présenter à sa communauté scientifique internationale les objectifs scientifiques du projet, l'avancement de sa construction et les opportunités de recherche futures. Luisella Lari (à droite), directrice adjointe chargée de la coopération stratégique du projet EIC, pose avec Matthew Chalmers, organisateur des conférences du CERN, après avoir prononcé une conférence intitulée « La voie vers le collisionneur électron-ion » au CERN. Luisella Lari, scientifique principale du projet EIC, a présenté lors de cette réunion une conférence intitulée « La voie vers...
2026-08-13
L'« Atelier de pointe sur la structure nucléaire et les réactions nucléaires » s'est tenu avec succès à l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences
Du 18 juillet au 1er août, l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences a organisé l'atelier de pointe sur la structure nucléaire et les réactions nucléaires. Cet atelier a été financé par le projet d'activités scientifiques et technologiques du Fonds spécial de physique théorique de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine. Quatre-vingt-neuf jeunes enseignants, postdoctorants et étudiants de troisième cycle issus de plus de 30 universités et instituts de recherche à travers le pays ont participé à la formation. Vingt et un experts dans le domaine de la physique nucléaire ont été invités à donner des cours, totalisant près de 80 heures d'enseignement. Le professeur Ma Yugang, académicien de l'Académie chinoise des sciences et président de l'Université normale de la Chine de l'Est, le professeur Zou Bingsong, académicien de l'Académie chinoise des sciences et professeur à l'Université Tsinghua, le chercheur Sun Zhiyu, directeur de l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences, ainsi que les professeurs Ye Yanlin et Yang Xiaofei de l'Université de Pékin, représentant les enseignants invités...
2026-08-13
25 stations expérimentales du réacteur nucléaire à haut flux PIK de l'Institut Kourtchatov prévues pour mise en service en décembre 2026
Lors d'une réunion du comité scientifique et éducatif, Mikhaïl Kovalchuk, directeur du Centre national de recherche Kourtchatov, a annoncé que le réacteur nucléaire à haut flux PIK de l'Institut de physique nucléaire Konstantinov, situé à Gatchina dans l'oblast de Léningrad en Russie, mettra en service 25 stations expérimentales en décembre 2026. Selon les informations fournies, ce projet est mené conformément à un décret présidentiel. Actuellement, la construction de ces 25 stations expérimentales est presque achevée, et le hall de guides d'ondes correspondant devrait ouvrir en décembre de la même année. En tant que grande installation de recherche scientifique, le réacteur PIK, une fois ses stations expérimentales opérationnelles, fournira des conditions expérimentales pour les recherches en physique nucléaire connexes....
2026-08-13
La Russie approuve l'adhésion de l'Académie des sciences de Chine à l'organisation internationale de recherche du réacteur PIK
Le directeur du Centre national de recherche Kourtchatov de Russie, Mikhaïl Kovalchuk, a récemment annoncé que la Russie avait approuvé l'adhésion de l'Académie des sciences de Chine au Centre international de recherche sur le rayonnement synchrotron, les neutrons et les lasers, construit autour du réacteur de recherche à haut flux PIK. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil scientifique et éducatif à Novossibirsk, Kovalchuk a indiqué que trois institutions chinoises avaient successivement soumis des demandes d'adhésion à cette organisation internationale, dont celle de l'Académie des sciences de Chine, qui a été examinée et approuvée. En juin dernier, il avait déclaré que la partie chinoise souhaitait participer à ce mécanisme de coopération internationale en matière de recherche. Le réacteur de recherche à haut flux PIK est situé à Gatchina, en Russie, et a été développé par l'Institut de physique nucléaire Konstantinov de Saint-Pétersbourg...
2026-08-12
Une équipe internationale mesure les réactions neutroniques du niobium-94 et explique l'abondance anormale du molybdène-94 dans le système solaire
Une équipe internationale de physiciens a mené pour la première fois une étude exhaustive des interactions entre les neutrons et l'isotope niobium-94. Les résultats ont été publiés dans la revue Physical Review Letters. L'étude suggère que l'abondance élevée de molybdène-94 dans la matière primitive du système solaire peut s'expliquer par une série de processus de réactions nucléaires impliquant des neutrons au sein d'étoiles âgées, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des mécanismes de formation spéciaux jusqu'alors inconnus. Ces travaux ont été dirigés par Alberto Mengoni, chercheur à l'Institut national de physique nucléaire italien. L'équipe de recherche a mené ses expériences à l'aide de l'installation n_TOF du CERN, en se concentrant sur le suivi des interactions entre les neutrons et les atomes de niobium-94. L'installation n_TOF sert à...
2026-08-11
L'expérience JUNO de Jiangmen vise à résoudre le problème de la hiérarchie de masse, Wang Yifang estime qu'elle pourra être résolue dans 3 à 5 ans
Le 9 août, le Congrès international des sciences fondamentales 2026 s'est ouvert à Pékin. Wang Yifang, académicien de l'Académie chinoise des sciences et chercheur à l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie chinoise des sciences, a reçu la médaille de physique Samuel C.C. Ting, en reconnaissance de ses contributions importantes à la recherche sur les oscillations des neutrinos, à la mesure précise de l'angle de mélange θ13 et à la construction de l'expérience JUNO de Jiangmen. Selon les informations fournies, les médailles des sciences fondamentales sont décernées aux scientifiques du monde entier ayant obtenu des résultats révolutionnaires dans le domaine des sciences fondamentales, couvrant les trois domaines que sont les mathématiques, la physique et l'ingénierie. Les réalisations pour lesquelles Wang Yifang a reçu ce prix comprennent la découverte pionnière d'un nouveau mode d'oscillation des neutrinos, la première mesure précise de l'angle de mélange θ13, et la direction de l'achèvement de l'expérience JUNO de Jiangmen...
2026-08-10