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La particule ponctuelle pp est une petite masse dans la translation. Plus petite qu'un atome même ! Les atomes sont les particules de base de tout ce qui est visible et que l'on peut toucher. Lorsque vous êtes assis sur votre chaise ou lorsque vous mangez, tout est fait d'atomes. Un exemple en est la particule pp qui renferme deux protons. Les protons sont un type particulier de particules chargées, ayant des charges positives et concentrées à l'intérieur ou au noyau d'un atome. Les protons ont à peu près la taille et la forme de petites boules, et ils se trouvent dans le noyau d'un atome.
Les protons ayant une charge positive, ils n'aiment généralement pas s'associer à d'autres protons et préfèrent plutôt se repousser les uns les autres. Considérez ceci : 2 protons refuseront tout simplement de se rapprocher trop (mais en même temps, ils ont toujours besoin d'une polarité positive/négative ensemble (fonctionnement) !). Vous vous demandez donc peut-être comment deux protons peuvent-ils former une particule pp ? En fait, c'est à cause d'une chose connue sous le nom de force nucléaire forte. C'est une force qui se comporte comme de la colle pour maintenir le centre d'un atome ensemble. Deux protons suffisamment proches sont collés étroitement par la force nucléaire forte, ils produiraient une particule pp.
Il se trouve que la particule pp est l'une des particules les plus faciles à détecter - seulement deux protons. L'étude des particules pp permet aux scientifiques d'acquérir une compréhension approfondie de la force nucléaire forte. Cependant, cela est essentiel car cela nous permet de comprendre non seulement les lois connues que toute la matière doit suivre (des minuscules atomes et quarks aux étoiles) mais aussi comment un Univers peut naître de rien.
Un autre facteur important est l'« énergie de liaison » qui maintient deux protons ensemble (les empêchant de se repousser) en tant que particule pp complète, et quand elle se forme, cette liaison libère de l'énergie sous forme de rayons gamma. Les particules en collision abandonnent cette énergie, et c'est similaire au scintillement de la lumière qui se produit si elles sont maintenues ensemble par une force aussi forte que le nucléaire (la force nucléaire forte). Après un petit moment, la particule pp redeviendra deux protons. La force nucléaire forte peut la maintenir mais seulement jusqu'à une limite, ce qui signifie que rien n'est rigide comme si vous étiriez votre élastique à la main jusqu'à un certain point, puis le libériez, il revient en position de repos. La compréhension, comme les mécanismes derrière la fabrication et la rupture des particules pp, instruit les scientifiques sur la matière à une plus petite échelle.
Les physiciens des particules ont deux méthodes de base pour traiter les particules de très petite taille, comme les particules pp. Tout d'abord, ils utilisent des modèles théoriques. Et par équations, j'entends des expressions algébriques qui décrivent la manière dont les particules interagissent et se comportent en fonction de notre compréhension actuelle de la physique et de ce que nous voyons se produire dans l'univers. Elles sont comme une simulation pour les scientifiques : ils utilisent ces modèles pour prédire ce qui se passe avec les particules dans différentes situations, un peu comme si vous essayiez de deviner quelle équipe va gagner en fonction de qui joue et de la qualité de ses statistiques.
De nos jours, un collisionneur p + p est un microscope. Que peut-on donc faire avec la particule pp dont nous avons entendu parler ? De nombreuses petites particules sont ainsi créées lorsqu’elles entrent en collision les unes avec les autres, y compris la particule pp. L’analogie est la suivante : une sorte de mini-explosion se produit et des particules sont produites à l’intérieur ! L’étude de ces particules peut donc donner un aperçu des autres rôles joués par la force nucléaire forte et de la façon dont elle se comporte à des échelles d’énergie « basses », en dessous des niveaux où opèrent des types de physique des particules plus visibles.
La particule pp, un type de traitement particulièrement important, est également étudiée pour soutenir la chimiothérapie. Le problème avec Cellectis CANCER 9 est qu'il s'agit de particules ultra-rapides : en raison de leur pénétration plus élevée dans les tissus par rapport à d'autres types de rayonnement, elles peuvent être utilisées pour traiter les cellules malignes cancéreuses situées à une plus grande profondeur sans détruire les tissus sains qui les entourent. Les scientifiques étudient donc comment la particule pp peut être utilisée pour traiter les maladies et améliorer le bien-être général.
Nous avons été créés en 2017 et nous sommes spécialisés dans la production de pièces en caoutchouc et en plastique. Nous pouvons répondre aux besoins de nos clients en fournissant une variété de granulés de matières premières plastiques de qualité, notamment des granulés d'extrusion de qualité film, des granulés de revêtement, des granulés de qualité optique et des granulés de qualité contact alimentaire. Notre usine possède une riche expérience et est solide. Nous disposons désormais de plusieurs pulvérisateurs et granulateurs qui ont une production annuelle de 5000 XNUMX particules pp.
Nos produits sont des particules de pp provenant de divers pays, notamment d'Europe du Nord, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est. Les marchandises peuvent être transportées par voie maritime, terrestre ou aérienne. Le transport logistique de notre part est rapide et pratique, sûr et efficace et a été salué par les clients de nombreux pays du monde entier.
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