Предравновесная эмиссия протонов и α-частиц в реакциях на ядре 59Сo при Ер= 30 МэВ

Авторы

  • A. Duisebayev Институт ядерной физики МЭ РК, г. Алматы, Казахстан
  • B.A. Duisebayev Институт ядерной физики МЭ РК, г. Алматы, Казахстан
  • T.K. Zholdybayev Институт ядерной физики МЭ РК, г. Алматы, Казахстан
  • B.M. Sadykov Институт ядерной физики МЭ РК, г. Алматы, Казахстан
  • K.M. Ismailov Назарбаев Университет, г. Астана, Казахстан
  • M. Nassurlla Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. АлматыИнститут ядерной физики МЭ РК,
  • A. Baktoraz Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы
  • A. Silybayeva Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы
  • N. Ismailov ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

Ключевые слова:

циклотрон, ядерные реакции, инклюзивные сечения реакций, предравновесный распад, составное ядро, экситонная модель

Аннотация

Измерены дважды-дифференциальные сечения реакций (p, xp) и (p, ) на ядре-мишени 59Co при энергии протонов Ер=30 МэВ, ускоренных на изохронном циклотроне У-150М Института ядерной физики РК. Измерения проводились в угловом диапазоне от 300 до 1350 с шагом 150. Объектом исследования выбран 59Со, являющейся кандидатом на конструкционный материал в ядерных установках. Из дважды-дифференциальных сечений определены экспериментальные интегральные и парциальные сечения исследованных реакций. Величина экспериментального парциального сечения реакции (p, xp) на ядре 59Co составила 1002,0 ± 1,5  мб, (p, xa) – 57,0 ± 0,5 мб.

Анализ экспериментальных результатов выполнен в рамках экситонной модели распада ядер с использованием расчетного кода PRECO–2006, описывающего переход возбужденной системы в равновесное состояние. Рассчитаны вклады в формирование интегральных сечений составных, предравновесных и прямых механизмов.

Полученные результаты представляют интерес, как для фундаментальной ядерной физики, так и для различных прикладных областей, в частности, ядерной трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов.

Библиографические ссылки

1 F. Carminati, R. Klapisch, J.P. Revol, C. Roche, A. Rubio, C. Rubbia An energy amplifier for cleaner and inexhaustible nuclear energy production driven by a particle beam accelerator, Tech. Rep. CERN-AT-93-47-ET, CERN, 1993.

2 C.D. Bowman, E.D. Arthur, P.W. Lisowski et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A.320, 336-367 (1992).

3 H.A. ıt Abderrahim, P. Kupschus, E. Malambu et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A.463, 487-494 (2001).

4 A. Duisebayev, K.M. Ismailov, I. Bostosun, Phys. Rev. C67, 044608(8) (2003).

5 A. Duysebayev, K. Ismailov, Vestnik KazNU, ser.fiz., 2(22), 124-132 (2006). (in Russ).

6 A. Duisebayev, B.A. Duisebayev, T.K. Zholdybayev, B.M. Sadykov and K.M. Ismailov, Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics, 78(7), 601-60, (2014).

7 Y. Ikeda, Journal of Nuclear Science and Technology, Suppl. 2, 13 (2002).

8 A.A. Arzumanov, L.M. Nemenov, O.I. Anisimov i dr., Izv. AN KazSSR, ser. fiz.-mat., 4, 6-15, (1973) (in Russ).

9 N.T. Burtebayev i dr., Izv. AN KazSSR, ser. fiz.-mat., 2, 65-68 (1975). (in Russ).

10 J.J. Griffin, Phys. Rev. Lett. 9, 478-481 (1966).

11 C. Kalbach, Phys. Rev. C33, 818-833 (1986).

12 F.C. Williams, Nucl. Phys. A166, 231-240 (1971).

13 F.C. Williams, Phys. Lett. B31, 4, 184-186 (1970).

14 C. Kalbach, Phys. Rev. C71, 034606(23) (2005).

15 C. Kalbach, PRECO-2006: Program for Calculating Pre-equilibrium and Direct Reaction Double Differential Cross-Sections, LA-10248-MS, February 2006.

16 F.D. Becchetti, G.W. Greenlees, Phys.Rev. C 182, 1190-1209 (1969).

17 J.R. Huizenga, G. Igo, Nuclear Physics, 29, 462-473, (1969).

Загрузки

Опубликован

2017-03-31

Выпуск

Раздел

Теоретическая физика. Физика ядра и элементарных частиц. Астрофизика

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>