物理学家观察到核“记忆”的想法是不可能的

UT 研究人员对奇异的核衰变进行了罕见的测量,这重塑了科学家对极端宇宙事件中重元素形成的看法。没有原子核的衰变就不可能有黄金,但这种转变背后的细节长期以来一直难以证实。 UT 核物理研究人员现已报告了三项 [...]

来源:SciTech日报
田纳西大学的科学家发现了关于不稳定、富含中子的原子核如何衰变的三个新见解,这是宇宙创造金等重元素的一个重要但长期神秘的步骤。通过在 CERN 研究稀有同位素 Indium-134,他们首次捕获了来自 β 延迟双中子发射的中子能量测量结果,并揭示了锡原子核中令人惊讶的行为,这些行为挑战了长期存在的模型。图片来源:SciTechDaily.com

UT 研究人员对奇异的核衰变进行了罕见的测量,这重塑了科学家对极端宇宙事件中重元素形成的看法。

没有原子核的衰变就不可能有黄金,但这种转变背后的细节长期以来一直难以证实。德克萨斯大学核物理学研究人员现在在一项研究中报告了三个关键发现,阐明了这一过程的重要部分。他们的工作为开发模型提供了新的指导,这些模型可以解释恒星如何​​产生重元素,并可能改善对宇宙中发现的奇异、短命原子核行为的预测。

Bling 的物理原理

金和铂等元素仅在具有极端能量的环境中形成,包括坍缩的恒星、爆炸性的恒星事件或致密残余物之间的碰撞。在快速中子捕获过程(或简称 r 过程)中,原子核吸收中子的速度如此之快,以至于它变得异常重,并最终衰变成更稳定的形式。

当它穿过核素图时,该 r 过程路径会穿过主要行为为原始核的 β 衰变的区域,然后释放两个中子。由于这些原子核极其难以直接创建和测量(在某些情况下是不可能的),因此科学家依赖于必须通过仔细控制的实验进行测试的理论模型。

“这些原子核很难制造,需要大量新技术才能合成足够的数量,”Grzywacz 解释道。

欧洲核子研究中心 PRL