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联系我们近期,中国科学院宣布了位于地下700米的江门中微子实验(JUNO)项目的重大进展。世界上最大的单体有机玻璃球——实验的核心探测器,已全面建成,标志着该研究项目进入了建设的最后阶段。自2013年立项以来,经过多年的努力,江门中微子实验预计将在2025年8月真正开始运行,并将持续约30年,为中微子的研究提供重要数据支持。
江门中微子实验的首要科学目标是测量中微子质量顺序,同时进行超新星中微子、地球中微子与太阳中微子的探测研究。这项具有前沿性的实验将其建成后,将成为全世界中微子研究的重要中心之一。该实验不仅推动了基础科学的发展,还汇聚了尖端科技的创新成果,是高水平科技自立自强的生动缩影。
在技术创新方面,江门中微子实验的团队通过自主研发,成功研制出具有国际领先水平的光电倍增管,打破了国际垄断。这些光电倍增管具有极高的光子探测效率,确保了实验的精度和可靠性。此外,实验团队还研发了高强度、高密封性的液体闪烁体纯化系统,逐步提升了实验装置的性能。在超常规地下工程的建设中,他们也展现出卓越的施工能力,建立起国内最大跨度的深埋地下洞室。
耐得住枯燥的工作背后,是科学家和工程师们对于探索未知领域的执着追求。江门中微子实验不仅是科学技术自立自强的表现,更是推动广东科学技术创新发展的生动案例。在最近的全省科技大会上,广东省委书记强调了进一步加快科学技术创新的重要性,以实现科技自立自强,这与江门中微子实验的理念不谋而合。
面对当前国家在高科技领域所面临的“卡脖子”问题,江门中微子实验的成功案例鼓舞着更多科研团队加速突破技术瓶颈。在全球科学技术竞争日趋激烈的环境中,只有通过自主创新,才能争取话语权,实现科技发展主动权。
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