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一个五维模型成功地预测了汞同位素的不对称裂变,从而为超出良好的元素铀和p元素提供了对核裂变过程的新见解。由国际研究人员组成的五维(5D)Langevin模型,包括东京科学家的科学家,在中等质量中精确地重现了复杂的裂变片段分布和动力学[...]

来源:SciTechDaily
利用新的五维朗之万框架,一个国际团队动态地复制了在中等质量汞同位素中观察到的令人费解的双峰碎片质量和动能,揭示了即使在出乎意料的高激发能下,核壳效应也能持续存在。 (艺术家的概念)。图片来源:Shutterstock

五维模型成功预测了汞同位素的不对称裂变,为除经过充分研究的元素铀和钚之外的核裂变过程提供了新的见解。

由包括《东京科学》科学家在内的国际研究团队开发的五维 (5D) Langevin 模型准确地再现了中等质量汞同位素(180Hg 和 190Hg)中复杂的裂变碎片分布和动能。该模型成功捕捉到了 Mercury-180 中不寻常的“双峰”质量分布,并揭示了核壳效应如何影响裂变动力学,即使在比之前假设的激发能更高的情况下也是如此。这项工作加深了我们对次主导区核裂变的理解。

180 190

核裂变,即原子核分裂成更小的部分的过程,是核物理中的一个关键现象。虽然铀和钚等重元素的裂变已得到广泛研究,但现有模型无法很好地解释汞 (Hg) 等较轻原子核的行为方式。

实验表明,180Hg 会经历一种不寻常的不对称裂变,产生大小截然不同的碎片。这些结果挑战了当前的理论,并指出了了解核结构如何影响原子序数低于 82 的元素裂变的重要性。

协作式五维解决方案

物理回顾 C

裂变碎片分布的真实模拟

36 144 154

用实验数据验证预测

DOI:10.1103/PhysRevC.111.054620

资助:日本学术振兴会

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