De bouw van de Jiangmen Neutrino Experiment Facility duurde twaalf jaar. Morgen om 10.00 uur zal er een persconferentie plaatsvinden over het succes van de bouw van de Jiangmen Neutrino Experiment Facility en de eerste fysieke resultaten ervan.Het Jiangmen Neutrino Experiment (JUNO), ongeveer 700 meter onder de grond gelegen in Jiangmen, Guangdong, China, is een grootschalig experiment dat is ontworpen om de basiseigenschappen van neutrino's te onthullen.
Het belangrijkste wetenschappelijke doel is het bepalen van de massaorde van neutrino's, het meten van neutrino-oscillatieparameters met hoge precisie en het verdiepen van het menselijk begrip van de basiseigenschappen van neutrino's.

JUNO is officieel begonnen met het nemen van cijfers op 26 augustus 2025. Dit rapport zal de eerste fysieke resultaten van JUNO vrijgeven.
Naar verluidt is de kerndetectorapparatuur van het Jiangmen-neutrino-experiment een vloeistofscintillatordetector (centrale detector) met een effectieve massa van ongeveer 20.000 ton.
Het bevindt zich in het midden van een 44 meter diep zwembad in een experimentele hal, 700 meter onder de grond.De roestvrijstalen gaasbehuizing met een diameter van 41,1 meter is de belangrijkste ondersteunende structuur van de detector en draagt een organische glazen bol met een diameter van 35,4 meter, 20.000 ton vloeistofscintillator, 20.000 20-inch fotomultiplicatorbuizen en vele andere detectorcomponenten.

De fotomultiplicatorbuizen die de binnenwand van de centrale detector bedekken, worden gebruikt om het scintillatielicht te detecteren dat wordt geproduceerd wanneer neutrino's worden "gevangen" door een vloeistofscintillator, en zetten het optische signaal om in een elektrisch signaal zodat wetenschappelijke onderzoekers onderzoekswerk kunnen uitvoeren.
Vergeleken met het huidige beste niveau ter wereld is het vloeistofscintillatorvolume van de Jiangmen Neutrino Center-detector twintig keer toegenomen, is de foto-elektronenoutput drie keer toegenomen en heeft de energieresolutie een ongekende 3% bereikt.

Wetenschappers zullen dit apparaat gebruiken om neutrino's te vangen en te detecteren, de oudste en meest primitieve elementaire deeltjes in het universum, ook wel 'spookdeeltjes' genoemd.
Neutrino's hebben een belangrijke rol gespeeld vanaf het moment dat het universum werd geschapen, en speelden een belangrijke rol in de meest microscopische materiële wereld en het meest macroscopische universum. Zonder neutrino’s zou de zon niet schijnen en zou er geen Melkweg, aarde of mens zijn.