中微子研究
搜索文档
江门中微子实验大科学装置正式运行 对来自太阳、超新星、大气和地球的中微子开展前沿研究
人民日报· 2025-08-27 05:51
项目进展 - 江门中微子实验成功完成2万吨液体闪烁体灌注并正式运行取数 经过10余年准备和建设成为国际首个超大规模超高精度中微子专用大科学装置 [1] - 探测器关键性能指标在试运行期间全面达到或超越设计预期 首批数据已获取 [1] - 项目于2015年启动隧道和地下实验室建设 合作组涵盖17个国家和地区74个科研机构的约700名研究人员 [2] 科学目标 - 重点解决粒子物理学领域的中微子质量排序问题 即第三种中微子是否比第二种更重 [1] - 以超高精度测量53公里外台山和阳江核电站产生的中微子能谱 [1] - 开展对太阳超新星大气和地球中微子的前沿研究 开启探索不活跃中微子和质子衰变等未知物理的新窗口 [1] 技术特性 - 探测器位于广东省江门市地下700米处 具备探测53公里外核电站中微子的能力 [1] - 使用2万吨液体闪烁体 为国际同类装置中超大规模超高精度的代表 [1][2] 科学意义 - 中微子占12种基本粒子的1/3 是宇宙中广泛存在但人类了解最少的基本粒子 [1] - 中微子质量是自然界基本参数 确定质量顺序可为研究中微子质量和宇宙演化提供关键基础 [1] - 该装置将帮助回答关于物质和宇宙本质的基本问题 被合作组发言人称为突破性进展 [2]
中国地下700米,有了个全球第一!
证券时报· 2025-08-26 15:58
项目概况 - 江门中微子实验(JUNO)于8月26日完成2万吨液体闪烁体灌注并正式运行取数 该项目历时十余年建设 将解决粒子物理学领域未来十年内重大问题之一的中微子质量排序问题[1] 技术优势 - 探测器位于广东省江门市地下700米处 可探测53公里外台山和阳江核电站产生的中微子 以前所未有精度测量能谱[2] - 对质量顺序的测定不受地球物质效应及其他未知中微子振荡参数影响 显著提高6个中微子振荡参数中3个参数的精度[2] - 核心探测器采用直径41.1米不锈钢网壳支撑结构 内含35.4米直径有机玻璃球 配备两万只20英寸光电倍增管及两万五千只3英寸光电倍增管[4] 科研应用 - 可对太阳/超新星/大气/地球中微子开展前沿研究 开启不活跃中微子和质子衰变搜寻等未知物理探索窗口[2] - 设计使用寿命达30年 后期可升级为世界最灵敏无中微子双贝塔衰变实验 用于探测中微子绝对质量及检验马约拉纳粒子属性[7] 行业意义 - 系国际首个超大规模超高精度中微子专用大科学装置 将推动解决物质与宇宙本质的基本问题[7] - 项目成果将深刻影响粒子物理/天体物理/宇宙学等前沿交叉领域研究[7]
【新华社】地下700米捕捉“幽灵粒子” 我国开启中微子研究新篇章
新华社· 2025-08-26 08:28
项目概述 - 江门中微子实验(JUNO)于8月26日正式运行取数 致力于解决粒子物理学未来十年核心问题之一的中微子质量排序问题 [2][4] - 实验装置位于广东江门地下700米山体深处 核心探测器为直径超35米的有机玻璃球 内部装载2万吨液体闪烁体并镶嵌数万只光电倍增管 [2][4] 技术细节 - 探测器通过捕捉中微子与液体闪烁体反应产生的微弱光信号实现探测 信号经放大记录分析后用于研究 [4] - 项目团队在45天内完成6万多吨超纯水灌注 液位差控制达厘米量级 流量偏差不超过0.5% 保障了主体结构安全稳定 [4] 科研意义 - 实验将以更高精度测量中微子振荡参数 并拓展至超新星、地球中微子及太阳中微子等交叉研究领域 [4] - 装置设计使用寿命达30年 后期可升级为无中微子双贝塔衰变实验 用于探测中微子绝对质量及检验马约拉纳粒子属性 [5] 国际合作 - 项目由中国科学院高能物理研究所牵头 合作组涵盖17个国家和地区约700名研究人员 [5] - 这是国际首次运行超大规模超高精度的中微子专用大科学装置 为研究物质与宇宙本质提供新窗口 [5]
地下700米捕捉“幽灵粒子” 我国开启中微子研究新篇章
新华社· 2025-08-26 08:21
项目概述 - 江门中微子实验(JUNO)于8月26日正式运行取数 致力于解决中微子质量排序等粒子物理学重大问题 [1] - 实验装置位于广东江门地下700米深处 探测器核心为直径超35米的有机玻璃球 用于捕捉宇宙中微子信号 [1] - 项目由中国科学院高能物理研究所牵头 合作组涵盖17个国家和地区约700名研究人员 [2] 技术规格 - 探测器装载2万吨液体闪烁体 外壁镶嵌数万只光电倍增管 通过光信号捕捉中微子反应 [2] - 项目团队在45天内完成6万多吨超纯水灌注 液位差控制达厘米量级 流量偏差不超过0.5% [2] - 实验装置设计使用寿命达30年 后期可升级为无中微子双贝塔衰变实验 [2] 科学目标 - 以更高精度测量中微子振荡参数 并开展超新星、地球中微子及太阳中微子研究 [1] - 未来将探测中微子绝对质量 检验中微子是否为马约拉纳粒子 解决粒子物理与宇宙学交叉难题 [2] - 这是国际首个超大规模超高精度的中微子专用大科学装置 用于探索物质和宇宙本质问题 [2] 历史背景 - 中微子于1956年首次在核反应堆被探测 我国2003年建设首代大亚湾中微子实验装置 [1] - 中微子作为宇宙大爆炸残留粒子 是物质世界基本组成之一 具有难以探测的特性 [1]
新华鲜报丨地下700米捕捉“幽灵粒子” 我国开启中微子研究新篇章
新华网· 2025-08-26 08:17
项目概述 - 江门中微子实验(JUNO)于8月26日正式运行取数 旨在解决粒子物理学未来十年内重大问题之一的中微子质量排序问题 [1] - 实验装置位于广东江门地下700米深处 核心探测器为直径超35米的有机玻璃球 [1] - 项目由中国科学院高能物理研究所牵头 合作组涵盖17个国家和地区的约700名研究人员 [3] 技术规格 - 探测器装载2万吨液体闪烁体 外壁镶嵌数万只光电倍增管 通过捕捉中微子反应产生的光信号进行探测 [3] - 项目团队在45天内完成6万多吨超纯水灌注 液位差控制到厘米量级 流量偏差不超过0.5% [3] - 设计使用寿命达30年 后期可升级为无中微子双贝塔衰变实验以探测中微子绝对质量 [4] 研究范畴 - 以更高精度测量中微子振荡参数 并开展超新星 地球中微子及太阳中微子等跨领域研究 [2] - 将检验中微子是否为马约拉纳粒子 解决粒子物理 天体物理与宇宙学的交叉前沿难题 [4] - 作为我国第二代中微子实验装置 接替2003年建设的大亚湾中微子实验 [1][2] 科学意义 - 国际首个超大规模超高精度的中微子专用大科学装置 可回答物质与宇宙本质的基本问题 [3] - 中微子作为宇宙大爆炸遗留的基本粒子 具有数量最多但极难探测的特性 此前于1956年首次被人类捕获 [1]
新华鲜报|地下700米捕捉“幽灵粒子” 我国开启中微子研究新篇章
新华社· 2025-08-26 08:13
项目概述 - 江门中微子实验(JUNO)于8月26日正式运行取数 致力于解决粒子物理学未来十年核心问题之一的中微子质量排序问题[1] - 实验装置位于广东江门地下700米山体深处 核心探测器为直径超35米的有机玻璃球[1] - 项目由中国科学院高能物理研究所牵头 合作组涵盖17个国家和地区约700名研究人员[5] 技术规格 - 探测器核心装载2万吨液体闪烁体 外壁镶嵌数万只光电倍增管用于捕捉中微子反应产生的光信号[5] - 项目团队在45天内完成6万多吨超纯水灌注 液位差控制到厘米量级且流量偏差不超过0.5%[5] - 设计使用寿命达30年 后期可升级为无中微子双贝塔衰变实验以探测中微子绝对质量[6] 科学目标 - 以更高精度测量中微子振荡参数 并开展超新星、地球中微子及太阳中微子等多领域研究[3] - 将验证中微子是否为马约拉纳粒子 解决粒子物理、天体物理与宇宙学的前沿交叉难题[6] - 作为国际首个超大规模超高精度中微子专用大科学装置 致力于回答物质与宇宙本质的基本问题[5] 历史背景 - 中微子作为物质世界基本粒子 自宇宙大爆炸起弥散于宇宙中 1956年人类首次在核反应堆捕获其踪迹[3] - 我国2003年论证设计首代中微子实验装置大亚湾中微子实验 江门实验为其后续重大科学设施[3]