Radioaktive nuklider, findes i atomets kerne, alle deler et fælles træk:de har for mange eller for få neutroner til at være stabile. I en ny anmeldelse offentliggjort i EPJ A. , Maria Jose Borges og Karsten Riisager forklarer, hvordan overvinde tekniske vanskeligheder med at accelerere sådanne radioaktive kernestråler kan hjælpe med at skubbe grænserne for atomfysisk forskning tilbage. Dette fascinerende emne er det første EPJ A. papir, der skal udsættes for en åben dommerproces, hvorved dommerens kommentarer er inkluderet.
Forfatterne skitserer, hvordan det nye CERN -projekt HIE -ISOLDE vil nå de energiniveauer, der er nødvendige for at få to kerner til at overvinde den elektriske frastødning mellem dem - omtalt som Coulomb -barrieren. Dette betyder, at det vil være muligt at designe eksperimentelle værktøjer til at udforske både enkeltpartikler og kollektive grader af radioaktive kerner frihed. Dette vil forbedre vores forståelse af den unikke dualitet i frihedsgrader, som ingen anden tilstand viser.
De radioaktive kerner genereres ved CERN, nær den fransk-schweiziske grænse, via Isotope Mass Separator On-Line facilitet (ISOLDE), som er en unik kilde til lavenergibjælker. Specifikt, HIE-ISOLDE-projektet sigter mod at hæve den maksimale energi for accelererede partikler ud over Coulomb-barrieren, til mere end 10 megaelektron volt / atommassenheder (MeV / u).
I denne anmeldelse, forfatterne skitserer projektets historie og forklarer derefter arten af den superledende lineære accelerator, der bruges i HIE-ISOLDE, giver yderligere detaljer om, hvordan fysikere planlægger at forbedre strålekvaliteten og intensiteten. Efterfølgende, holdet planlægger også at tilføje superledende hulrum, der muliggør en deceleration af bjælkerne for bedre at kontrollere optimal energi for hver reaktion og skræddersy dem, for eksempel, til forhold fundet i stjernerne til astrofysikundersøgelser. Mange andre ansøgninger afventer, og gennemgangen giver et eksempel på planlagte undersøgelser.
Ultimativt, fysikere sigter mod at have en "dial-a-radioactive-nuclei beam" af samme kvalitet som stabile kernestråler.
Sidste artikelØST opnår længste steady-state H-mode operationer
Næste artikelIngeniør udvikler model til at forudsige adfærd i celleklynger