来源:《自然》
美国SLAC国家加速器实验室和内华达大学团队通过创新实验,首次直接测量出”温稠密物质”中金原子的温度。实验显示,当以万亿分之一秒超快加热纳米级金箔时,其晶体结构在19,000开尔文(约14倍常规熔点)下仍保持稳定,颠覆了1980年代提出的固体耐热极限理论。该成果解决了行星核心和聚变反应堆等极端环境中温度测量的世纪难题,为材料科学和核聚变研究开辟新途径。
来源:《自然》
美国SLAC国家加速器实验室和内华达大学团队通过创新实验,首次直接测量出”温稠密物质”中金原子的温度。实验显示,当以万亿分之一秒超快加热纳米级金箔时,其晶体结构在19,000开尔文(约14倍常规熔点)下仍保持稳定,颠覆了1980年代提出的固体耐热极限理论。该成果解决了行星核心和聚变反应堆等极端环境中温度测量的世纪难题,为材料科学和核聚变研究开辟新途径。
来源:《物理评论》
欧洲核子研究中心大型强子对撞机(LHC)通过”超外围碰撞”技术,首次实现将铅原子短暂转变为金原子。美国堪萨斯大学团队利用ALICE探测器,观察到接近光速的铅离子发射高能光子相互碰撞,导致铅核失去3个质子(原子序数从82降至79)形成金核。这种转变仅持续万亿分之一秒,却验证了极端条件下光子-光子相互作用的量子效应。该发现不仅重现了古代炼金术的梦想,更为未来百公里级对撞机的设计提供了关键核反应数据。