高性能激光驱动辐射源是研究高能量密度物质、利用 kJ PW 激光系统进行对产生和中子产生的研究的重点。在这项工作中,我们提出了一种高效方法,在直接激光加速 (DLA) 电子与几毫米厚的高 Z 转换器相互作用时产生超高通量、高能轫致辐射。在中等相对论强度的亚皮秒激光脉冲与用纳秒激光脉冲辐照低密度聚合物泡沫获得的近临界密度长尺度等离子体相互作用时,产生了能量高达 100 MeV 的直接激光加速电子定向束。在实验中,观察到了通过光核反应产生的钽同位素,阈值能量高于 40 MeV。使用 Geant4 Monte Carlo 程序,以测量的电子能量和角分布作为输入参数,对 180 Ta 至 175 Ta 同位素记录产量的轫致辐射谱进行了表征。结果表明,当直接激光加速电子与钽转换器相互作用时,会产生平均光子能量为 18 MeV 的定向轫致辐射,在巨偶极共振(GDR)及以上(≥ 7.5 MeV)的能量范围内每次激光发射会产生 ~2 · 10 11 个光子。这会产生 ~6 × 10 22 sr − 1 · s − 1 的超高光子通量,并将聚焦激光能量转换为高能轫致辐射,转换效率达到创纪录的 2%。
制造放射性药物是一种专业的设施,通过提供回旋体产生的放射性同位素在核医学中起着至关重要的作用。它将这些同位素与药物成分结合在一起,以创建用于诊断,监测和治疗疾病的放射性示例。由于放射性示例的架子短而操作24/7,因此制造的放射性药物需要复杂的基础设施,包括无菌的清洁室,专用设备(例如环形机构)以及科学和技术专家团队。严格的安全和质量控制测试,达到或超过加拿大卫生部和加拿大核安全委员会标准,至关重要。
HELIX SFT 质谱仪是专为满足静态真空社区需求而设计的产品系列之一。该产品组合包括 ARGUS VI™ 质谱仪,这是一种高灵敏度、多收集器系统,主要设计为用于氩测年的终极工具。该产品组合中的最终产品是 HELIX MC Plus™ 质谱仪,它被设计为终极高分辨率可变多收集器系统。该仪器能够同时测量氖、氩、氪或氙的任意五种同位素,分辨率达到新的水平。
经典计算机的历史是从使用真空管的初始概念验证,到最终完善的现代硅基架构而发展起来的。现在,量子计算机正从概念验证转向实用设计,并且正处于扩展到越来越多相干、连接良好的量子比特的阶段。自从 Cirac 和 Zoller 证明了一种将任意幺正运算应用于离子线性阵列的可行方法 [1] 以来,离子量子计算机一直是量子计算发展的有力竞争者。最近,霍尼韦尔 [2] 和 IonQ [3] 推出了两台使用镱的工业量子计算机。这些计算机采用镱同位素离子 171 Yb + 最外层 S 壳层的价电子来编码量子比特的状态。有两种相互竞争的架构:MUSIQC 和 QCCD [4,5]。为什么要使用稀土元素呢? [Xe] 4f 14 6s 1 电子构型之所以具有吸引力,是因为它通过使用 P 轨道实现了超精细到光学的耦合。此外,它相当容易实现。有几种元素和同位素可能适合这种构型。为什么特别选择 171 Yb +?选择这种同位素的动机是需要核自旋 1/2、观测稳定性和一阶塞曼不敏感时钟状态。可以考虑放射性同位素,但同位素必须足够稳定和普遍,以便与典型的金属源隔离。此外,我们要求电离能合理,电离原子带正电。171 Yb + 是唯一满足这些限制的同位素。
使用观测,理论模拟和建模研究行星大气中的物理和化学过程。测试室也被开发并用于模拟月球,火星和金星环境。分析同位素(原始和宇宙基础)和陨石中的元素丰度用于表征早期太阳系对象和陆地储层中的过去和当代过程。通过在PRL建立的最先进的实验设施对行星样品及其陆地类似物的岩石学,形态,化学组成和同位素研究来研究行星体中的地质过程。研究了行星体遥感的数据,以研究表面地质和形态的目的。
前瞻性陈述 本演示文稿包含“前瞻性陈述”,我们的官员和代表可能不时做出此类陈述,这些陈述的含义符合 1995 年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的规定。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于我们目前对未来业务、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的信念、期望和假设。前瞻性陈述可以通过“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“项目”、“将”、“可能”、“或许”等词语和类似性质的词语来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于我们就预期经营业绩所做的陈述,例如同位素潜在商业化带来的未来收入和前景,以及我们的产品开发战略、与潜在客户的接触、市场地位和财务业绩。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变化,其中许多因素不在我们的控制范围内。由于多种因素,我们的实际结果、财务状况和事件可能与前瞻性陈述中所示的结果、财务状况和事件存在重大差异。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或发展。我们强烈提醒您,依赖任何前瞻性陈述都涉及已知和未知的风险和不确定性。因此,您不应依赖任何这些前瞻性陈述。有许多重要因素可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中所示的结果和财务状况存在重大差异,包括:公司实施的各种战略和项目的结果;南非、英国或其他地方的法律或政府法规或政策的潜在影响;我们对第三方努力的依赖;我们完成浓缩厂的建设和调试或使用 ASP 技术或量子浓缩工艺商业化同位素的能力;我们获得同位素生产和分销监管部门批准的能力;任何当前和未来商业安排的财务条款;我们完成某些交易和实现收购预期收益的能力;合同、对我们的知识产权 (IP) 的依赖、第三方的某些知识产权;以及我们行业的竞争性质。我们在本演示文稿中做出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前掌握的信息,并且仅代表陈述之日的观点。我们不承担公开更新任何前瞻性声明的义务,无论由于新信息、未来发展还是其他原因。
前瞻性陈述 本演示文稿包含“前瞻性陈述”,我们的官员和代表可能不时做出此类陈述,这些陈述的含义符合 1995 年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的规定。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于我们目前对未来业务、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的信念、期望和假设。前瞻性陈述可以通过“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“项目”、“将”、“可能”、“或许”等词语和类似性质的词语来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于我们就预期经营业绩所做的陈述,例如同位素潜在商业化带来的未来收入和前景,以及我们的产品开发战略、与潜在客户的接触、市场地位和财务业绩。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变化,其中许多因素不在我们的控制范围内。由于多种因素,我们的实际结果、财务状况和事件可能与前瞻性陈述中所示的结果、财务状况和事件存在重大差异。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或发展。我们强烈警告您,依赖任何前瞻性陈述都涉及已知和未知的风险和不确定性。因此,您不应依赖任何这些前瞻性陈述。有许多重要因素可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中所示的结果和财务状况存在重大差异,包括:我们对第三方努力的依赖;我们完成拟议浓缩厂的建设和调试或将使用 ASP 技术或量子浓缩工艺生产的同位素商业化的能力;我们获得同位素生产和分销监管部门批准的能力;任何当前和未来商业安排的财务条款;我们完成某些交易和实现收购预期收益的能力;合同、对我们的知识产权 (IP) 权利的依赖、第三方的某些知识产权;以及我们行业的竞争性质。我们在本演示文稿中做出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前掌握的信息,并且仅代表陈述之日的观点。我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
前瞻性陈述本文包含,我们的官员和代表可能会不时做出“前瞻性陈述”在美国安全港规定的含义1995年的私人证券诉讼改革法案。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是未来表现的保证。相反,它们仅基于我们当前对我们业务的未来,未来计划和策略,预测,预期事件和趋势,经济和其他未来条件的信念,期望和假设。可以通过诸如“信仰”,“预期”,“期望”,“估计”,“项目”,“意志”,“五月”,“可能”和类似性质的词等词来识别。前瞻性陈述的示例包括我们对预期运营结果的陈述,例如潜在的同位素商业化的未来收入和前景,以及我们的产品开发策略,与潜在客户,市场地位和财务业绩互动。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们会受到固有的不确定性,风险和难以预测的变化,其中许多都超出了我们的控制。我们的实际结果,财务状况和事件可能与基于许多因素的前瞻性陈述中指示的结果有重大不同。前瞻性陈述并不是对未来绩效或发展的保证。因此,您不应依靠这些前瞻性陈述中的任何一个。您强烈警告您,对任何前瞻性陈述的依赖涉及已知和未知的风险和不确定性。有许多重要因素可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中指示的因素有重大差异,包括:我们对第三方的努力的依赖;我们能够完成提议的富集工厂的构建和调试或使用ASP技术或量子富集过程产生的同位素商业化的能力;我们获得同位素生产和分配的监管批准的能力;任何当前和将来的商业安排的财务条款;我们完成某些交易并从收购中实现预期收益的能力;合同,依赖我们的知识产权(IP)权利,第三方的某些IP权利;以及我们行业的竞争性质。我们在本演示文稿中发表的任何前瞻性声明仅基于当前可用于我们的信息,并且仅在制作之日起就会说。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息,未来发展还是其他方式。
前瞻性陈述 本演示文稿包含“前瞻性陈述”,我们的官员和代表可能不时做出此类陈述,这些陈述的含义符合 1995 年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的规定。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于我们目前对未来业务、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的信念、期望和假设。前瞻性陈述可以通过“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“项目”、“将”、“可能”、“或许”等词语和类似性质的词语来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于我们就预期经营业绩所做的陈述,例如同位素潜在商业化带来的未来收入和前景,以及我们的产品开发战略、与潜在客户的接触、市场地位和财务业绩。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变化,其中许多因素不在我们的控制范围内。由于多种因素,我们的实际结果、财务状况和事件可能与前瞻性陈述中所示的结果、财务状况和事件存在重大差异。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或发展。我们强烈提醒您,依赖任何前瞻性陈述都涉及已知和未知的风险和不确定性。因此,您不应依赖任何这些前瞻性陈述。有许多重要因素可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中所示的结果和财务状况存在重大差异,包括:我们对第三方努力的依赖;我们完成拟议浓缩厂的建设和调试或将使用 ASP 技术或量子浓缩工艺生产的同位素商业化的能力;我们获得同位素生产和分销监管部门批准的能力;任何当前和未来商业安排的财务条款;我们完成某些交易和实现收购预期收益的能力;合同、对我们的知识产权 (IP) 权利的依赖、第三方的某些知识产权;以及我们行业的竞争性质。我们在本演示文稿中做出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前掌握的信息,并且仅代表陈述之日的观点。我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
摘要:基于色氨酸(TRP)的放射性示踪剂具有出色的可能成像的大脑病理学的潜力,因为它们涉及血清素和Kynurenine(Kyn)途径。然而,针对Kynurenine代谢途径特有的放射性示例受到限制。此外,历史上基于TRP的放射性药物与短寿命的同位素碳11合成。正在开发一种新一代的基于TRP的成像剂,它正在开发较长的半寿命和市售的同位素,例如氟-18和碘-124。在临床前研究中,已证明新开发的基于氨基酸的示踪剂具有有利的放射化学和成像特征。但是,Kyn途径特异性放射性示例的临床翻译中仍然存在许多障碍。