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2023-11-15 08:34:28
科學中國人 2023年10期

我國陸架海域第四系全取巖心深度紀錄刷新

近期,中國地質調查局廣州海洋地質調查局“海洋地質十號”船成功實施了科學航次,首次在南海北部陸架完成了302.07米進尺全取巖心科學鉆探,刷新了我國陸架海域第四系全取巖心的深度紀錄。

海上鉆探是深入地球內部采集沉積物和巖石樣品的勘探方法,是探測地球內部的最直接的方法之一,相當于給地球做“活檢”。此次科考利用了自主研發的液壓活塞取心器和沉積物繩索錘擊取心器,創新了海洋深孔鉆井工藝,在松散-半固結砂層上實現了地質鉆探技術方法新突破,實現了黏土質地層鉆孔取心率約91%,砂質地層鉆孔取心率約79%,為科研獲取高質量樣品提供了堅實保障,為我國自主開展深海鉆探提供了重要技術支撐和經驗儲備。

這次鉆探工作海域離珠江口約175千米,鉆探水深92米,鉆至海底以下302.07米,獲取了我國陸架海域第四系連續的地學鉆探巖心。獲取的地質樣品將有助于研究陸架古珠江三角洲第四紀(距今約200萬年前)以來的碳埋藏歷史,分析全球氣候變化與粵港澳大灣區海平面變化之間的聯系,探究古珠江三角洲地質演化規律,進一步為粵港澳大灣區涉海工程與生態文明建設提供地質科學支撐。

核電廠放射性廢油清潔有新辦法

8月28日,我國在核電廠放射性有機廢油處理研究方面取得重要進展,經過處理后的放射性廢油順利通過國家核安全局審批,滿足清潔解控的處理要求。其中,建立的放射性廢油從處理到最終解控的完整處置鏈條,填補了我國核電廠放射性廢油工業化處理的空白,對放射性廢油的安全處理處置具有里程碑意義。

針對核電廠放射性廢油易燃易爆、具有化學毒性和腐蝕性、存放分散且國內尚無有效處理手段的現狀,為消除放射性廢油安全隱患,解決分散存放、無法外運集中處理等難題,我國相關科研團隊開始調研并開展一系列可行性試驗,通過“氧化老化+過濾”的技術方法實現了137C s和60Co的去污系數達到兩個數量級,相關指標滿足清潔解控要求。

航行中的“海洋地質十號”船

近年來,立足于技術的工業化應用,在原有處理技術基礎上,不斷對設備模塊化、可移動等方面進行迭代升級,我國形成了體積小、工藝簡單、操作安全可靠、運行成本低的試驗設備,創造了一種“中國化”的放射性廢油的處理方式。成果先后獲得環境保護科學技術獎二等獎和中國輻射防護學會科學技術獎二等獎。此技術裝置在核電現場的推廣應用,將有利于解決放射性廢油安全處理問題,提升放射性廢物管理水平,消除安全隱患,為核電廠的安全運行保駕護航。

我國掌握可控核聚變高約束先進控制技術

近期,新一代人造太陽“中國環流三號”取得重大科研進展,首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行,這標志著我國磁約束核聚變裝置運行水平邁入國際前列,是我國核聚變能開發進程中的重要里程碑。

“中國環流三號”是我國自主設計研制的可控核聚變大科學裝置,它也被稱為新一代“人造太陽”。“中國環流三號”團隊突破了等離子體大電流高約束模式運行控制等一系列關鍵技術難題,首次實現了100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行。磁約束核聚變中的高約束模式是一種先進的運行模式,比普通的運行模式更具經濟性,因此被選為正在建造的國際熱核聚變實驗堆的標準運行模式。

實現核聚變反應條件極其苛刻,真空環境下等離子體溫度要達到1億攝氏度以上,一旦條件不滿足就不會發生反應,因此核聚變反應堆安全可控,不存在失控問題。可控核聚變作為面向國家重大需求的前沿顛覆性技術,具有資源豐富、環境友好等突出優勢,是能夠最終解決人類能源問題的重要途徑之一,對我國經濟社會發展、國防工業建設具有重要戰略意義,也是我國核能發展“熱堆—快堆—聚變堆”三步走戰略體系的重要組成部分。根據我國核工業中長期發展的遠景目標,到21世紀中葉,我國要實現核聚變能的應用。

我國科學家開辟油料量質提升新途徑

近期,在湖北召開的花生ARC控毒固氮提質增產關鍵技術現場觀摩與交流研討活動上,專家組一致認為,花生控毒固氮提質增產關鍵技術打破了豆科作物共生固氮理論的現有認知,“三增五減”(增產、增效、增安全和減毒、減損、減肥、減本、減碳)特點鮮明,潛力巨大,具有前沿性、革命性和顛覆性。

黃曲霉毒素是迄今發現毒性最大、致癌力最強的一類真菌毒素,花生、玉米等糧油產品易受黃曲霉毒素污染,威脅產業發展和生命健康,其污染阻控一直是世界性難題。同時,花生屬于豆科作物,能夠與土壤中根瘤菌共生結瘤固氮,將空氣中的氮氣轉化為作物養分氨,但自然狀態下花生根瘤數量少,固氮效率差,難以滿足高質高效綠色生產需求,如何提高花生結瘤固氮效率同樣是世界熱點前沿難題。

中國工程院院士李培武團隊歷經20多年持續研究,通過從土壤源頭開展黃曲霉毒素阻控和結瘤固氮誘導耦合探索,首創了花生控毒固氮提質增產關鍵技術,發明出ARC微生物菌劑,實現了源頭阻控黃曲霉毒素與同步提高生物固氮。2020年至2022年連續3年在全國花生主產區示范應用,普遍出現結瘤時間提前、結瘤數量增多、結瘤及固氮時間延長、固氮酶活性提高,示范點普遍顯著增產。2022年全國農業技術推廣服務中心等組織對全國花生主產區16省40個花生示范點現場測產結果顯示:高、中、低產田及鹽堿地4類產田普遍顯著增產,平均增產19.67%。同時,花生果黃曲霉產毒菌豐度降低60%以上,花生仁黃曲霉毒素污染水平下降了80%,黃曲霉毒素阻控效果十分顯著,應用ARC微生物菌劑試驗示范結果均表現出顯著的控毒固氮提質增產效果。

花生能與土壤中根瘤菌共生結瘤固氮

目前,花生ARC控毒固氮提質增產關鍵技術已被遴選為2023年全國農業主推技術和湖北省農業科技引領性技術,2023年已在全國花生等糧油主產區建立了800余個應用示范點,示范應用成效顯著。與會領導專家認為,加快推動相關技術的轉化應用,對實現“藏糧于地”和“藏糧于技”,助力大豆油料產能提升,提質增效,保障國家“油瓶子”安全具有重要意義。

我國新一代粒子物理研究關鍵技術攻關項目啟動

近期,中國新一代粒子物理研究利器——超級陶粲裝置關鍵技術攻關項目戰略發展研討會暨項目啟動會在中國科學技術大學舉行。

據悉,基于加速器的粒子物理是研究物質基本結構和相互作用的最有效途徑之一,這一領域已經產生數十位諾貝爾獎得主。對強相互作用本質的理解、探索正反物質不對稱性和尋找超出標準模型的新物理是當前粒子物理研究中面臨的核心任務,而陶粲能區物理則為這些基本科學問題的突破提供了重大機遇。

高亮度、高精度、高本底、高事例率、高數據量是當今處于不同能區加速器裝置物理與技術發展面臨的共同挑戰。項目首席科學家、中國科學技術大學趙政國院士介紹:“超級陶粲裝置將攻克這些技術挑戰。在‘十四五’期間將完成項目預研和關鍵技術攻關,就快脈沖磁場技術、快速亮度反饋、對撞點軌道快反饋、晶體量能器、超快-超弱信號讀出電子學等開展前沿研究。這些核心技術的突破,將填補國內空白或將處于國際先進水平,也將帶動相應高新技術的發展。”

目前,已有來自中國的80多家研究單位和來自美國、法國、意大利、德國、俄羅斯等國家的30多所大學或研究機構的科學家參與其中,就相關問題展開討論并形成意愿性合作。

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