Un mecanismo clave en la dinámica de las reacciones nucleares promete avances en la física nuclear
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Utilizando el avanzado conjunto GALILEO acoplado a la bola de Si 4π EUCLIDES, los investigadores realizaron análisis espectroscópicos en profundidad para rastrear e identificar las reacciones. El método de coincidencia gamma-gamma fue crucial para aislar canales de reacción específicos, lo que permitió al equipo identificar el comportamiento de los núcleos en diferentes condiciones con alta precisión. (https://doi.org/10.1007/s41365-024-01462-w). Crédito: Zhang, Gaolong
Los investigadores han logrado avances significativos en la comprensión de la transferencia de neutrones en núcleos débilmente unidos. El experimento, realizado en el Laboratorio Nacional de Legnaro, se centró en el proceso de eliminación de un neutrón en reacciones que involucran litio-6 y bismuto-209. el trabajo es Publicado en el diario Ciencias y técnicas nucleares.
El esfuerzo de investigación colaborativo demostró que el proceso de eliminación de un neutrón produce resultados comparables a los de reacciones de fusión completa, especialmente en regiones energéticas cercanas a barreras nucleares. Contrariamente a las expectativas anteriores, los resultados indican que la transferencia de un neutrón desempeña un papel dominante a energías más bajas, superando el resultado de las reacciones de fusión.
Esta investigación se basa en décadas de investigaciones sobre cómo los núcleos débilmente unidos, como el litio-6, interactúan con núcleos más pesados. El litio-6 es conocido por su delicada estructura, que lo hace propenso a descomponerse y participar en vías de reacción complejas. El estudio confirmó que incluso con una disminución de energía, el impacto de estas reacciones sigue siendo significativo, proporcionando nuevos datos sobre cómo ocurren las interacciones nucleares en diferentes condiciones.
Utilizando el avanzado conjunto GALILEO acoplado a la bola de Si 4π EUCLIDES, los investigadores realizaron análisis espectroscópicos en profundidad para rastrear e identificar las reacciones. El método de coincidencia gamma-gamma fue crucial para aislar canales de reacción específicos, lo que permitió al equipo identificar el comportamiento de los núcleos en diferentes condiciones con alta precisión.
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El grupo de investigación colabora con institutos de investigación internacionales como la Universidad Sun Yat-sen, la Universidad de Shenzhen, la Universidad de Padua y la Universidad Federal de Río de Janeiro. El conjunto avanzado de detección gamma y el conjunto de detección de partículas cargadas se llevaron a cabo para llevar a cabo investigaciones sobre reacciones nucleares y estructuras nucleares que involucran núcleos estables débilmente unidos en instalaciones científicas a gran escala como el Laboratorio Nacional Legnaro (LNL) en Italia y el Instituto Chino de Energía Atómica. , promoviendo el desarrollo de modelos teóricos relevantes así como la rápida mejora de técnicas y mediciones experimentales. (https://doi.org/10.1007/s41365-024-01462-w). Crédito: Zhang, Gaolong
Estrategias mejoradas de aplicación nuclear
«Al comprender mejor el comportamiento de los núcleos en estas condiciones, podremos mejorar nuestros enfoques para la producción de energía nuclear y la radioterapia», dijo J. Lubian, autor correspondiente del estudio. Esta investigación allana el camino para posibles aplicaciones en la física médica y la investigación energética, donde el conocimiento preciso de los procesos nucleares es crucial.
El proceso de eliminación de un neutrón resalta la naturaleza compleja y matizada de las reacciones nucleares, proporcionando un trampolín para futuros descubrimientos científicos en ciencia y tecnología nucleares.
Mas informaciones:
Gao-Long Zhang et al, Proceso de eliminación de un neutrón en 209Bi(6Li, 5Li)210bi*reacción, Ciencias y técnicas nucleares (2024). DOI: 10.1007/s41365-024-01462-w
Proporcionado por ciencias y técnicas nucleares