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Un mécanisme clé dans la dynamique des réactions nucléaires promet des progrès en physique nucléaire

by News Team
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À l’aide du réseau GALILEO avancé couplé à la boule de Si 4π EUCLIDES, les chercheurs ont mené une analyse spectroscopique approfondie pour suivre et identifier les réactions. La méthode de coïncidence gamma-gamma s’est avérée cruciale pour isoler des canaux de réaction spécifiques, permettant à l’équipe d’identifier avec précision le comportement des noyaux dans différentes conditions. (Crédit : Zhang, Gaolong

Les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du transfert de neutrons dans les noyaux faiblement liés. L'expérience, réalisée au Laboratoire national de Legnaro, s'est concentrée sur le processus de décapage à un neutron dans des réactions impliquant le lithium-6 et le bismuth-209. L'ouvrage est publié dans la revue Sciences et techniques nucléaires.

L'effort de recherche collaboratif a montré que le processus de décapage à un neutron donne des résultats comparables à ceux des réactions de fusion complète, en particulier dans les régions énergétiques proches des barrières nucléaires. Contrairement aux attentes précédentes, les résultats indiquent que le transfert d'un neutron joue un rôle dominant aux basses énergies, dépassant le rendement des réactions de fusion.

Cette recherche s’appuie sur des décennies d’enquêtes sur la façon dont les noyaux faiblement liés comme le lithium-6 interagissent avec les noyaux plus lourds. Le lithium-6 est connu pour sa structure délicate qui le rend susceptible de se briser et de s'engager dans des voies de réaction complexes. L'étude a confirmé que même si l'énergie diminue, l'impact de ces réactions reste important, fournissant de nouvelles données sur la façon dont les interactions nucléaires se produisent dans diverses conditions.

À l’aide du réseau GALILEO avancé couplé à la boule de Si 4π EUCLIDES, les chercheurs ont mené une analyse spectroscopique approfondie pour suivre et identifier les réactions. La méthode de coïncidence gamma-gamma s’est avérée cruciale pour isoler des canaux de réaction spécifiques, permettant à l’équipe d’identifier avec précision le comportement des noyaux dans différentes conditions.

Un mécanisme clé dans la dynamique des réactions nucléaires promet des progrès en physique nucléaire

Le groupe de recherche collabore avec des instituts de recherche internationaux tels que l'Université Sun Yat-sen, l'Université de Shenzhen, l'Universita di Padova et l'Universidade Federal do Rio de Janeiro. Le réseau avancé de détection gamma et le réseau de détection de particules chargées ont été réalisés pour mener des recherches sur les réactions nucléaires et les structures nucléaires impliquant des noyaux stables faiblement liés dans des installations scientifiques à grande échelle telles que le Laboratoire national de Legnaro (LNL) en Italie et l'Institut chinois de Énergie atomique, favorisant le développement de modèles théoriques pertinents ainsi que l'amélioration rapide des techniques et mesures expérimentales. (Crédit : Zhang, Gaolong

Stratégies améliorées d’application nucléaire

“En comprenant mieux le comportement des noyaux dans ces conditions, nous pouvons améliorer nos approches en matière de production d'énergie nucléaire et de radiothérapie”, a déclaré J. Lubian, l'auteur correspondant de l'étude. Ces recherches ouvrent la voie à des applications potentielles en physique médicale et en recherche énergétique, où une connaissance précise des processus nucléaires est cruciale.

Le processus de décapage d’un neutron souligne la nature complexe et nuancée des réactions nucléaires, constituant ainsi un tremplin pour de futures percées scientifiques dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires.

Plus d'information:
Gao-Long Zhang et al, Processus de décapage à un neutron dans le 209Bi(6Li, 5Li)210Réaction Bi*, Sciences et techniques nucléaires (2024). DOI : 10.1007/s41365-024-01462-w

Fourni par Sciences et techniques nucléaires

Citation: Un mécanisme clé dans la dynamique des réactions nucléaires promet des progrès en physique nucléaire (21 juin 2024) récupéré le 22 juin 2024 sur

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