在反向动力学中使用光离子转移直接确定裂变屏障高度.
S A Bennett1, K Garrett1, D K Sharp1
1Department of Physics and Astronomy, University of Manchester, Manchester M13 9PL, United Kingdom.
Physical review letters
|June 2, 2023
概括
研究人员开发了一种新方法来测量核裂变数据,这对于理解天体物理学中的重元素起源和改进核能应用至关重要. 这种技术成功地确定了-239.9的裂变屏障高度.
科学领域:
- 核物理 核物理 核物理
- 核天体物理学 核天体物理学
- 核能应用 核能应用
背景情况:
- 远离β稳定的原子核的裂变数据对于理解天体物理r过程至关重要,该过程形成了重元素.
- 这些数据对于开发核裂变的预测模型以及在发电和保护方面进行地面应用至关重要.
- 在这个领域的实验数据是稀缺的,因为在生产的挑战 动因化的目标.
研究的目的:
- 展示一种新的技术,以获取远离β稳定的核的裂变数据.
- 应用此技术来确定裂变屏障高度为 ^{239}U.
- 通过将结果与现有的裂变数据进行比较来验证该技术.
主要方法:
- 使用了solenoidal-spectrometer技术,通常用于反向动力学中核子转移反应.
- 适应了转移诱导裂变研究的技术.
- 研究了反向动力学中的 ^{238}U(d,pf) 反应,以推断裂变屏障高度.
主要成果:
- 通过使用新技术成功确定了239U的裂变屏障高度.
- 获得的裂变屏障高度与现有的中子诱导裂变数据一致.
- 这一一致性验证了电磁波谱仪技术在转移诱导裂变研究中的有效性.
结论:
- 演示的电磁体谱仪技术为获得稀缺的裂变数据提供了一种可行的方法.
- 这一进步有助于理解重元素核合成和改进核技术.
- 该技术的有效性得到了成功应用到U的证实.


