日本平均海拔多少,日本的最高海拔和最低海拔

首页 > 经验 > 作者:YD1662022-10-29 02:48:18

核聚变装置俗称“人造太阳”,它释放出的巨大能量并可用于发电。日本、欧盟等七个国家和地区将把“JT60SA”的研究成果运用到正在建造的国际热核聚变实验反应堆(ITER)中去。ITER位于法国,计划在2020年启用。

中国中核集团获悉,2020年12月4日14时02分,新一代“人造太阳”装置——中国环流器二号M装置(HL-2M)在成都建成并实现首次放电。标志着中国自主掌握了大型先进托卡马克装置的设计、建造、运行技术。中核集团称,HL-2M装置是中国目前规模最大、参数最高的先进托卡马克装置,是国内新一代先进磁约束核聚变实验研究装置。

13、全球首台重离子加速器。世界上首台兼性能最高的超导重离子放射线束加速器设备——日本理化学研究所RIBF。超导加速器是用超导性的加速腔或超导性的主磁体建成的加速器。它是20世纪60年代以来随着超导技术的发展逐渐成熟起来的一类有前途的新型加速器。利用超导加速腔可以在很小的微波功率下产生很强的加速电场;利用超导磁体则可以在很小的激磁功率下产生强大的约束磁场,二者都可大大缩减加速器的尺寸,降低加速器的功率消耗,使超导加速器在经济上和技术上具有巨大的优越性。

日本资本主义之父涩泽荣一1917年设立的大型自然科学研究机构——日本理化学研究所(RIKEN)成立。RIKEN的筹建工作可追溯到1913年。时年六月,有日本资本主义之父之称的涩泽荣一召集了一百二十多位社会名流在东京聚餐,听取著名化学家、“肾上腺素”发现者高峰让吉(Jokichi Takamine)的演讲。演讲中,高峰让吉认为世界上机械工业的大潮已经过去,而新一波的热潮是科学工业,即物理和化学工业。他极力要求日本政府创立一个注重纯粹科学的研究所。

高峰让吉的演讲让涩泽荣一大受鼓舞。后者继而在1917年的一篇文章里写到,“让一个国家从模仿变得有创造力,纯粹的物理和化学研究是唯一的方法,而这就是为什么我们需要一个理化学研究所”。在高峰让吉等人的极力推动下,RIKEN于1917年3月20日正式创立。

14、世界最高强度质子线加速器。日本大强度质子加速器(J-PARC)的一个核心设备2008年正式启用,今后科研人员将主要利用加速器产生的中子进行高性能材料和新药开发等研究。

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位于茨城县东海村的日本大强度质子加速器是由日本原子能研究开发机构和高能加速器研究机构共同建设的。它由一个330米长的线性加速器和两个同步加速器组 成。质子速度经过3个阶段提升可接近光速。用如此高速度的质子轰击金属的原子核,原子核会被击碎并释放出中子、反质子、μ介子、K介子等粒子。

利用释放出的中子,科研人员可探究物质的细微构造,以帮助开发新药、高温超导材料、纳米材料以及燃料电池新材料等。


质子加速器是探索宇宙形成和粒子微观物质结构的基础研究装置之一,日本大强度质子加速器是该领域利用中子进行研究的重要设备,也是目前全球最重要的大强度质子加速器。

2021年2月,中国科学院近代物理研究所获悉,该所独立自主研制的加速器驱动次临界系统(ADS)超导直线加速器样机在国际上首次实现束流强度10毫安连续波质子束176千瓦运行指标,事实上,采用全超导直线加速器加速5毫安以上连续波质子束此前从未在国际上被验证或实现。因此,他们在国际上首次实现了10毫安连续波质子束加速,实现10毫安下的束流快速恢复和稳定运行,功率达到176千瓦,供束可用性达到90%以上,再次刷新自己创造的连续波质子束流强度和束流功率世界纪录。

15、日本世界最高脉冲强度中子源 u介子发生装置。值得一提的是,这个中子源 u介子发生装置将自己保持的纪录提升14倍。世界最高脉冲强度中子源 u介子发生装置——是日本j-parc-mlf专用生成设施。

16、全球唯一一套GeV级超核gamma分光探测设备。由日本东北大学prof.hirokazu tamura开发。

日本东北大学是一所国立大学,是继东京大学、京都大学之后日本第三个国立大学,是规模巨大的综合性国立大学。2002年诺贝尔化学奖获得者田中耕一等均出自此校。

17、日本的世界最精密光学天象仪。经世界吉尼斯纪录认定的世界最精密光学天象仪——来自日本五藤光学,这台当今世界上最先进的光学天象仪能准确投影1亿4千万颗恒星,日本五藤光学和日本柯尼卡美能达加起来在此领域已握有全球7成左右份额。

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日本五藤光学研究所向多摩六都科学馆(东京都西东京市)交付的天象仪“CHIRON II”被吉尼斯世界纪录认定为“最先进的天象仪”。该天象仪使用LED光源,可在大型穹顶上投影的恒星总数多达1.4亿颗,获得业界好评。

CHIRON II曾经利用12张恒星原版,可投影出共计1.4亿颗星星,其中除了7万颗8等星之外,还包括构成银河的18等星。“凭借可显示暗至18等星的细致表现力,可清晰反衬出银河中的黑暗部分”(五藤光学研究所)。

星体的亮度通过在恒星原版表面的金属膜上用蚀刻工艺形成的开孔大小来表现,最小的开孔直径仅为数μm。能够演示出1.4亿颗星体的星象仪目前世界上只有CHIRON和CHIRON II这两台。星体的位置及亮度等以美国海军天文台及名古屋大学等的大量观测数据为基础。

18、日本先进的重粒子癌放疗设备。成为全球医疗硬件的巅峰 全球仅有的6台投入使用的重粒子癌放疗设备曾经有5套在日本,全球选择不开刀而接受重粒子线放疗的患者中有80%是在日本进行的。

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所谓重离子放疗,是当前国际上先进的肿瘤放射治疗方法之一。在传统的放疗中,放疗在*伤癌细胞的同时,仍然伤害正常细胞,从而产生很大的副作用。而重离子放疗可以准确靶向肿瘤病灶,实现定点照射,在强力*灭肿瘤细胞的同时,可以较大程度减少对健康组织和器官的损伤,日本重离子放疗水平处于世界领先水平。1994年日本在世界上率先开展重粒子线治疗。

重离子被国际上公认为21世纪最理想的放疗用射线,特别适宜于外科手术、化疗、常规放疗无效或易复发的难治病例。

19、日本质子束放疗加速器。是日本医疗科技硬件两大最高峰的另一个,由日立与北海道大学发明,整套设备售价2亿dollar ,全球装机量不超15台。

所谓质子束疗法,其原理是利用物理方法裂变粒子,医学上常使用氢原子。让质子从氢原子核中裂变出来,然后经同步或回旋加速器加速到接近光速后直接高速轰击癌细胞,破坏癌细胞核内的DNA从而*死癌细胞。

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