罗盘 / 中微子本质
暗星档案 · 未点亮的星

中微子本质 · 马约拉纳问题

本条为初评草案(AI 辅助编目 · 评于 2026-07):T 阶为三问初评(撬动面 × 停滞度 × 临界性),双评过 σ 门并红蓝复核后才升"已建档"。查不到的字段留空不编。点亮者会进入亮星候选流程,其贡献与星阶按 HCF 独立重评,不从暗星自动继承。

中微子本质 · 马约拉纳问题T6 量级 · 行星
中微子是不是自己的反粒子?答案决定轻子数是否守恒、质量从哪来,甚至物质为何存在。
暗星编号DS-0072
E · 能量与能力前沿
领域fundamental-science
状态初评草案 · 待双评与红蓝复核
这是什么 · 为什么难

中微子是唯一可能『自己就是自己的反粒子』(马约拉纳粒子)的已知基本费米子。如果答案是肯定的,轻子数不守恒,中微子的极小质量可以用跷跷板机制自然解释,而且宇宙物质-反物质不对称的『轻子生成』路线就有了根基。判决性实验只有一个:观测到无中微子双贝塔衰变(0νββ)。攻破它等于一次回答三个标准模型之外的大问题——这是粒子物理里少有的『一个信号定乾坤』的方向。

卡在哪 · 机制级卡点

0νββ 若存在,半衰期超过 10^26 年量级——一吨探测材料一年可能只有几次衰变事件,信号又与普通双贝塔衰变仅差一个能谱端点。卡点在于必须同时做到吨级同位素、超低放射性本底和极高能量分辨率,三者每一项都是极限工程;且若中微子质量顺序是正序,信号可能低到下一代实验也够不着。

谁在攻

LEGEND(锗-76)、nEXO(氙-136,规划中)、KamLAND-Zen、CUORE;江门 JUNO(测质量顺序,间接决定信号窗口)

怎么参与

读粒子物理实验方向,进低本底地下实验组(国内有锦屏地下实验室相关团队,国际有 LEGEND/nEXO 合作组)。切入点:低温晶体探测器、液氙TPC读出、放射性纯化与本底建模——这些是稀有事件探测的通用硬技能,暗物质与0νββ实验通吃。

谁在攻这颗暗星 · 攻关者名录8 人

这不是终点站——今天在这颗暗星上攻坚的人,就是明天点亮它、登上星光榜的候选。名录含科研、创业与第三方三类关键角色,初评待核实,欢迎补充与纠正。

ACADEMIA学界 · 科研8
史蒂文·艾略特Steven Elliott实验粒子物理学家 / LEGEND 合作组
洛斯阿拉莫斯国家实验室
1987 年首次直接观测到双中微子双贝塔衰变,长期主攻锗-76 无中微子双贝塔衰变(GERDA→Majorana→LEGEND),是该方向的奠基级实验家。
乔治·格拉塔Giorgio Gratta实验粒子物理学家 / nEXO·EXO-200 发言人
斯坦福大学
领导氙-136 液氙 TPC 路线(EXO-200 及规划中的吨级 nEXO),推动用高能量分辨率液氙技术逼近马约拉纳判决灵敏度。
井上邦雄Kunio Inoue实验粒子物理学家 / KamLAND-Zen 负责人
东北大学 中微子科学研究中心
主持 KamLAND-Zen 溶解氙-136 实验,目前给出全球最严的 0νββ 半衰期下限之一,是逼近反序质量区间的领跑实验。
奥利维耶罗·克雷莫内西Oliviero Cremonesi实验粒子物理学家 / CUORE 发言人
意大利核物理研究院(INFN)米兰-比可卡
领导 CUORE 低温晶体量热器实验(碲-130),把大质量玻璃量热技术推向 0νββ 稀有事件探测的极限。
斯特凡·舍纳特Stefan Schönert实验粒子物理学家 / GERDA→LEGEND
慕尼黑工业大学
GERDA 锗-76 实验发言人,将超低本底裸探测器技术带入下一代 LEGEND 吨级项目,是欧洲锗路线的核心组织者。
王贻芳Wang Yifang实验粒子物理学家 / JUNO 发言人
中国科学院高能物理研究所
主持江门中微子实验(JUNO),测定中微子质量顺序——这直接决定 0νββ 信号窗口是否落在下一代实验可及的范围内。
弗兰克·阿维尼奥内Frank Avignone实验粒子物理学家 / Majorana Demonstrator
南卡罗来纳大学
锗-76 无中微子双贝塔衰变搜寻的元老之一,长期推动 Majorana Demonstrator 的超纯锗与本底控制技术,汇入 LEGEND。
季向东Xiangdong Ji实验粒子物理学家 / PandaX 发言人
上海交通大学
领导锦屏地下的 PandaX 系列,其中 PandaX-III 高压氙-136 气体 TPC 专攻 0νββ,代表中国在该判决实验上的独立技术路线。

去哪家 · 机构与公司名录6 家 · 其中初创/成长期 0

给求职者和投资人的信息增量——不只是听过的大机构,更多是正在攻这颗暗星的初创与新公司(联网实搜、初创优先排序,初评待核实)。

LEGEND Collaboration科研实验室
LEGEND-200 运行中;LEGEND-1000 已获美国能源部 CD-1 推进 · 意大利大萨索地下实验室(LNGS)
用高纯锗-76 半导体探测器搜寻无中微子双贝塔衰变(0νββ)
锗-76 路线的领跑者,合并 GERDA/Majorana 数据给出当前最强半衰期下限(>2.8×10²⁶ 年);1000 吨级已排在前面
nEXO Collaboration科研实验室
规划中,拟 2026 开建、2032-33 调试 · 加拿大 SNOLAB(拟);牵头方含美国 LLNL、加拿大团队
用 5 吨单相液氙-136 时间投影室搜寻 0νββ
↗ 39 家机构、9 国、200+ 科学家;2026 由加拿大团队接过领导权——液氙 TPC 路线与暗物质探测技术同宗,硬技能可通吃
KamLAND-Zen / KamLAND2-Zen科研实验室
运行中;正升级至约 1 吨溶解氙 · 日本神冈(东北大学)
在液体闪烁体中溶解氙-136 搜寻 0νββ
现世界最强限值保持者之一;KamLAND2-Zen 升级后有望首次覆盖反序质量区间的 3σ 全带
CUPID Collaboration科研实验室
在建(复用 CUORE 低温恒温器) · 意大利大萨索地下实验室(LNGS)
用富集钼-100 的 Li₂MoO₄ 闪烁量热型低温晶体探测器(bolometer)搜寻 0νββ
CUORE 的下一代,闪烁+量热双读出压本底;低温晶体探测器路线的代表,与暗物质晶体探测通用
NEXT Collaboration科研实验室
NEXT-100 运行中 · 西班牙坎夫兰克地下实验室(LSC)
用高压氙-136 气体 TPC + 电致发光读出搜寻 0νββ
独有「双 blob」拓扑径迹重建做本底压制,并朝钡离子标记(barium tagging)——一旦实现可近乎无本底,是该领域的护城河技术
PandaX-III科研实验室
研发 / 在建 · 中国四川锦屏地下实验室(CJPL,上海交大牵头)
用高压氙-136 气体 TPC + Micromegas 微网格读出搜寻 0νββ
中国锦屏的 0νββ 力量,国内学生经高校/中科院组进场门槛相对低;与暗物质 PandaX 系共享地下平台

来源 · 可查证