中子与核相互作用国际研讨会在东莞召开,全球专家共探中子科学前沿
5月26日,第31届中子与核相互作用国际研讨会(简称ISINN-31)在东莞开幕。会议吸引了来自国内外50多个科研机构的近300位专家汇聚一堂,共同探讨中子学科领域的最新研究成果和未来发展趋势。
5月26日,第31届中子与核相互作用国际研讨会(简称ISINN-31)在东莞开幕。会议吸引了来自国内外50多个科研机构的近300位专家汇聚一堂,共同探讨中子学科领域的最新研究成果和未来发展趋势。
日前,中国散裂中子源(CSNS)与松山湖中心小学、北区学校联合主办的“探秘科学之光·绘就未来梦想”主题画展在中国散裂中子源第八届公众科学日开幕。
5月17日,中国散裂中子源第八届公众科学日活动如约而至,活动以“以科学之问,启未来新程”为主题,向社会公众敞开“国之重器”的大门,以丰富多样的科普讲座、沉浸式实验体验和实地探访国家大科学装置,为广大公众带来全新的科技盛宴。(点击查看直播回顾)
凭证入场:活动当天,请您在预约的入场时段内,凭预约二维码现场兑换纸质票入场。
5月6日,央视新闻频道《产业变革看广东》栏目发布《大科学装置筑牢南粤创新的“硬核底盘”》,报道了位于东莞松山湖科学城的中国散裂中子源形成独特的“科研蜂巢”现象。
当汉字遇上科研,一场别开生面的 “约会” 就此展开。在中国散裂中子源园区中,科研与汉字碰撞,会绽放出怎样的奇妙火花呢?
4月19日,广东省“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动(杭州站)在杭州国际博览中心举行。683家来自粤港澳大湾区的行业领军企业、科研平台和高校院所,携2万多个高精尖岗位齐聚西子湖畔,向长三角人才递出“湾区机遇”的橄榄枝。
4月19日,广东省“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动(杭州站)在杭州国际博览中心举行。683家来自粤港澳大湾区的行业领军企业、科研平台和高校院所,携2万多个高精尖岗位齐聚西子湖畔,向长三角人才递出“湾区机遇”的橄榄枝。
4月19日,广东省“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动(杭州站)将在杭州国际博览中心盛大启幕,688家优质单位携20000+岗位,跨越山海,为你而来,一起精彩!
4月19日,广东省“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动(杭州站)将在杭州国际博览中心举行。届时,688家行业领军企业、科研平台及高校院所等用人单位,将提供超2万个优质岗位。
4月19日,广东省“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动(杭州站)将在杭州国际博览中心举行。届时,688家行业领军企业、科研平台及高校院所等用人单位,将提供超20000个优质岗位。其中,作为国际制造名城的东莞,将携中国散裂中子源、松山湖材料实验室等国家级科研重
本次招聘活动以“线下精准对接+线上云端揽才”模式进行,来自广东省的688家企事业单位共提供20793个高精尖岗位,覆盖包括人工智能、电子信息、新能源、生物医疗等在内的多个前沿领域。
4月19日,广东省“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动(杭州站)将在杭州国际博览中心举行。届时,688家行业领军企业、科研平台及高校院所等用人单位,将提供超20000个优质岗位。
4月19日,广东省“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动(杭州站)将在杭州国际博览中心举行。届时,688家行业领军企业、科研平台及高校院所等用人单位,将提供超20000个优质岗位。其中,作为国际制造名城的东莞,将携中国散裂中子源、松山湖材料实验室等国家级科研重
本次招聘活动以“线下精准对接+线上云端揽才”模式进行,来自广东省的688家企事业单位共提供20793个高精尖岗位,覆盖包括人工智能、电子信息、新能源、生物医疗等在内的多个前沿领域。
探寻新质生产力、共绘祖国海岸线。3月31日上午,“学习强国”“沿着海岸看中国”系列融媒体报道首站广东开启线上直播。其中,东莞篇的直播镜头对准了松山湖科学城和滨海湾新区,走进科研平台、科创企业等,展现了东莞培育新质生产力、以优良生态推动人城共荣的生动实践。
全国高新区综合排名中,东莞松山湖首次跻身20强;科技城百强榜中,松山湖科学城列全国第17位……过去的一年,松山湖不断刷新全国榜单排名。GDP实现两位数增速,正式迈入“千亿园区”行列。
2024年是英国ISIS中子用户装置运行的40周年。自从20世纪40年代开始,中子散射已成为研究从人类细胞到量子自旋的强大实验手段。在本文中,来自ISIS中子源的Rosie de Laune和她的同事们详细回顾了中子散射技术的科学进程,并介绍了该装置在过去40
由中国科协科学技术传播中心出品,中央广播电视总台影视剧纪录片中心等单位联合制作播出的系列科学纪录片《打开宇宙之门》近期在CCTV-9上映。本片聚焦一系列我国自主研发的大科学装置,对我国重大科技基础设施进行了科学解读,展示了我国重大科技基础设施建设所取得的成就及
从技术及产业演进脉络角度看,超快科学以超快光源和超快探测为主要研究手段,包括超快激光技术、超快测量技术及超快动力学等研究。通过对微观世界超快动力学过程的测量和操控,能实现对宏观物质的理解、应用和控制。因此,超快科学被认为将给众多学科提供原始创新动力。