Résultats de recherche
Mot-clé:rayons gamma
Rosatom lance une production intégrale de détecteurs au germanium ultra-pur
Le 9 septembre, Rosatom a annoncé que ses entreprises avaient commencé à produire des détecteurs en germanium ultra-pur et avaient mis en place en Russie une chaîne technologique complète, allant de la purification profonde de la matière première de germanium à la fabrication des détecteurs, jusqu'à l'assemblage de spectromètres et d'instruments de mesure. La dernière étape de cette chaîne de production est située sur le nouveau site de production de l'usine relevant de la division Systèmes de contrôle automatisé et ingénierie électrique de Rosatom. Pour répondre aux exigences de traitement des matériaux ultra-purs, le site a spécialement construit une salle blanche conforme à la norme ISO 8, afin de réduire la contamination du matériau germanium, d'améliorer la stabilité des produits finis et de prolonger la durée de vie des équipements. Le détecteur au germanium ultra-pur est un...
2026-09-10
La Russie maîtrise la production de germanium ultra-pur pour détecteurs gamma
L'Institut Giredmet, filiale de Rosatom, a récemment annoncé que ses chercheurs ont développé des technologies pour produire du germanium hyperpur (HPGe) destiné aux détecteurs de rayons gamma. Cette avancée pourrait remplacer les cristaux importés et favoriser la création d'un cycle de production complet des équipements de détection sur le territoire russe. Selon les informations fournies, les experts de Giredmet ont conçu et fabriqué un équipement expérimental, sur la base duquel ils ont développé un procédé de préparation de monocristaux de germanium d'ultra-haute pureté. La pureté du germanium obtenu atteint au moins 7N, soit 99,99999 %, ce qui équivaut à un seul atome d'impureté pour 10 millions d'atomes du matériau principal. L'institut a indiqué que les premiers échantillons expérimentaux ont été obtenus, validant l'efficacité de la méthode de purification profonde du germanium employée…
2026-09-07
L'expérience FRIB aux États-Unis révèle l'origine magnétique de l'anomalie d'intensification des rayons gamma de basse énergie
Selon une annonce du Laboratoire national Lawrence Livermore du 21 août, une nouvelle étude menée par l'installation de faisceaux d'isotopes rares (FRIB) des États-Unis, avec la participation de chercheurs du Laboratoire national Lawrence Livermore et d'autres institutions, apporte une nouvelle explication expérimentale au phénomène d'« intensification de basse énergie » qui persiste depuis longtemps dans le domaine de la physique nucléaire. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature. Une expérience menée à l'installation de faisceaux d'isotopes rares (FRIB) a produit de nouveaux résultats, répondant à une question fondamentale sur la structure du noyau atomique. (Image : FRIB) Les rayons gamma sont un rayonnement électromagnétique. Lorsqu'un noyau atomique à l'état excité perd de l'énergie au cours de la désintégration radioactive et transite vers un niveau d'énergie plus bas et plus stable...
2026-08-21
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
Province de Đồng Nai, Vietnam : la médecine nucléaire contribue au développement de la médecine moderne, avec un accent sur le diagnostic précoce du cancer et le traitement de précision
Dans le développement de la médecine moderne, la technologie de l'énergie atomique passe des laboratoires au premier plan clinique, devenant un soutien essentiel pour le dépistage précoce des maladies, le diagnostic de précision et le traitement efficace. Ces dernières années, la province de Đồng Nai a continuellement appliqué les techniques de médecine nucléaire aux examens et traitements médicaux, notamment dans les domaines du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, des traumatismes crâniens, des maladies cardiovasculaires et des lésions ostéo-articulaires. Grâce à des équipements tels que les rayons X, les rayons gamma, le CT et l'IRM, les médecins peuvent observer en peu de temps les structures profondes du corps humain et les lésions, offrant aux patients des opportunités de détection plus précoce et d'intervention plus rapide. L'hôpital général de Đồng Nai accueille chaque jour environ 500 patients pour des examens radiologiques ou d'imagerie connexes, et les systèmes de radiographie numérique et les scanners...
2026-08-12
« Trois flèches tirées de concert » confirment un « accélérateur naturel » cosmique, éjectant des protons à une énergie cent fois supérieure à celle du Grand collisionneur de hadrons
Des astronomes, utilisant trois instruments d'observation couvrant différentes bandes de longueurs d'onde, ont confirmé qu'un objet mystérieux dans la direction de la constellation de l'Aigle, au sein de la Voie lactée, est un accélérateur naturel cosmique. Cet objet éjecte en continu des particules à haute vitesse, dont l'énergie dépasse de loin celle de tout accélérateur artificiel sur Terre, soit l'équivalent de 100 fois celle du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Cette découverte fournit un indice clé pour élucider l'origine des rayons cosmiques de plus haute énergie de la Voie lactée. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le dernier numéro de *The Astrophysical Journal*. Comparaison de taille entre la source de rayons gamma (grand cercle) et la Lune (petit cercle). Crédit image : *The Astrophysical Journal*. Les rayons cosmiques d'énergie PeV (pétaélectron-volt) sont un rayonnement gamma diffus de haute énergie, et les objets capables d'accélérer les rayons cosmiques jusqu'à l'énergie PeV sont appelés « accélérateurs PeV ». Les accélérateurs PeV sont extrêmement difficiles à détecter dans l'univers. D'une part, la trajectoire des protons de haute énergie est déviée lors de leur propagation dans le champ magnétique interstellaire, ce qui empêche de retracer leur source ; d'autre part, les électrons en mouvement rapide peuvent également produire des rayons gamma de plus basse énergie, ce qui nécessite de distinguer ces deux possibilités. L'Observatoire des gerbes atmosphériques à haute altitude de la Chine (LHAASO, « Lasso ») a découvert et rapporté 43 sources de rayons gamma sub-PeV, qui sont actuellement les candidats les plus prometteurs pour les accélérateurs PeV.
2026-08-11
Une équipe américaine traque la source des rayons gamma anormaux du zinc-70 ; une transition magnétique nucléaire pourrait améliorer les modèles de formation des éléments lourds
Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l'installation de faisceaux d'isotopes rares (FRIB) de l'Université d'État du Michigan, aux États-Unis, a récemment confirmé la source de l'émission abondante de rayons gamma de basse énergie par le noyau atomique du zinc-70. L'étude suggère qu'une transition magnétique se produisant à l'intérieur du noyau atomique est la cause clé de l'intensification de ce signal anormal. Les résultats ont été publiés dans la revue *Nature* sous le titre « Caractéristiques magnétiques du renforcement de basse énergie du 70Zn ». Les rayons gamma sont un rayonnement électromagnétique émis lors de la transition d'un noyau atomique excité vers un niveau d'énergie plus bas et plus stable. Depuis longtemps, les scientifiques observent dans certains noyaux atomiques une augmentation anormale du nombre de rayons gamma de basse énergie, phénomène appelé renforcement de basse énergie (LEE), mais dont le mécanisme physique n'avait pas encore été élucidé...
2026-08-02
« LHAASO » voit pour la première fois comment les trous noirs produisent les particules les plus énergétiques de l'univers
Comment les trous noirs accélèrent-ils les particules jusqu'aux énergies les plus élevées de l'univers ? Une étude récente apporte la réponse. Le 31 juillet, l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie chinoise des sciences a annoncé que l'Observatoire des rayons cosmiques de haute altitude (LHAASO, « Lasso »), une grande infrastructure scientifique nationale, a pour la première fois observé clairement le processus par lequel un trou noir produit régulièrement, tel un métronome, les particules les plus énergétiques de l'univers tout en absorbant la matière de son étoile compagne, et a identifié la première source variable de rayons gamma au pétaélectron-volt. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue National Science Review. Cygnus X-3 est un système binaire situé dans la constellation du Cygne, composé d'un trou noir et d'une étoile compagne massive. La gravité y est extrêmement intense, et le trou noir absorbe frénétiquement le vent stellaire soufflé par son étoile compagne. LHAASO a détecté...
2026-07-31