为应对喜马拉雅冰川加速消融带来的水资源危机,科学家在冰川安装了由原子能机构支持的监测传感器,通过实时数据助力社区适应变化,并了解冰川消退对水土的长期影响。
国际原子能机构
原子能机构科学家南极考察发现微塑料普遍存在,利用核技术分析污染来源,为全球塑料污染监测与应对提供科学支撑。
同位素技术让科学家能够了解水循环的构成,帮助他们更好地评价水量、水质和水的可持续性。推广应用并培训全球水务专业人员。
切尔诺贝利和福岛事故表明,错误信息可加剧恐慌并延误应对。原子能机构推动各国通过透明沟通、培训和合作,强化公众信心,抵御虚假信息与危机冲击。
从小型模块堆到核能驱动数据中心,围绕核能的讨论正在发生变化,正在吸引全球年轻一代的关注。他们正在将核能视为应对气候变化和能源挑战的关键工具。年轻人通过教育、培训和国际合作参与核能发展,推动低碳电力及非电力应用。尽管行业面临人才缺口和性别比例不均等挑战,各类计划正助力吸引更多青年与女性加入。核能不仅提供减排方案,还创造就业、促进创新,为全球应对能源安全与气候危机开辟新路径。
原子能机构与南非一所大学合作,在犀牛角植入放射性同位素,利用现已核安保系统威慑和探测非法偷猎行为。试验证实此法安全有效,并可扩展至大象、穿山甲等濒危动物保护。
马拉维首个公立放射治疗中心即将启用,将大幅提升癌症护理可及性,标志着国家医疗发展的重要里程碑。该项目得到了国际原子能机构及其合作伙伴的长期支持。
基于中的数据开发出的一个新方程,有助于评估研究和调查中自我报告的饮食信息的准确性。
塑料污染正日益成为全球环境危机,而核科学为这一难题带来了创新解决方案。从开发可生物降解的新型塑料材料,到用辐射技术将废旧塑料升级再造为建筑材料和燃料,正在推动“”倡议,帮助各国应对这一挑战。通过这篇对原子能机构专家塞琳娜·霍拉克的采访,我们可以了解核技术如何在保障安全的前提下,助力回收、减少污染、推动循环经济,并为环境可持续发展提供新的路径。
从古代木雕到考古遗址,文化遗产承载着人类文明的记忆与身份。然而,时间、气候、生物侵害与有限的资源正不断威胁着它们的存续。为此,国际原子能机构(原子能机构)正推动各国利用辐射技术等核科学手段来守护这一人类共有的财富。通过γ射线辐照消毒、放射性同位素测年、辐射固化等方法,科学家们得以精准分析文物状况、延缓其退化并挽救濒危文物。与传统修复手段相比,这些核技术不仅效率更高,还更加环保。在法国、意大利、埃及等国家的合作机构支持下,一项全球性的文化遗产保护已汇聚了20多个国家的专家,共同探索更系统的实践路径。核技术正逐渐成为发展中国家保护遗产的新助力,也标志着和平利用原子能进入文化保护新领域。
世界各地的访客现在可通过电脑、平板或手机啦!您可以虚拟漫步温室观看抗气候变化咖啡豆,探索雨林生态圈中的果蝇,或了解核材料核查设备的运作。
μ子是宇宙射线与地球大气层相互作用产生的粒子,能够穿透数百米的岩石,对人类无害。利用μ子成像技术,可深入分析古代建筑、火山等大型物体的内部结构。计划进一步探讨这一技术的应用潜力。
癌症护理是一项全球性挑战,特别是在那些需要放射治疗的患者数量超过该技术可获得性的地区。国际原子能机构发起“希望之光”倡议,携手世卫组织,在全球范围内普及癌症诊疗技术。从乌克兰的紧急援助,到马拉维的首个公共放射治疗设施,再到遍布全球的锚定中心,这项倡议正以前所未有的速度,将生的希望带给每一个角落。一项全球辐射医学数据库正在建设,它将如何改变癌症治疗的未来?
2024年,原子能机构通过南极研究、癌症护理、可持续农业和核能革新等倡议,促进全球和平、健康与发展。
核保障视察员在世界各地出差,经常前往核电厂、铀矿、核燃料制造厂、浓缩设施、研究堆和核废物处置场等地方。2021年,约280名原子能机构视察员在现场工作时间总共超过1.46万天。来看看核保障视察员的一天。