Κρύσταλλοι που καλλιεργούνται για να μελετήσουν την ελαστική συνεκτική διασπορά νετρίνα

Anonim
Κρύσταλλοι που καλλιεργούνται για να μελετήσουν την ελαστική συνεκτική διασπορά νετρίνα 151_1
Κρύσταλλοι που καλλιεργούνται για να μελετήσουν την ελαστική συνεκτική διασπορά νετρίνα

Η μελέτη υποστηρίχθηκε από τη χορήγηση του ρωσικού επιστημονικού ιδρύματος (RNF) και δημοσιεύθηκε στην περιοδική του περιοδικού χημικής θερμοδυναμικής. Η σύγχρονη φυσική για αρκετές δεκαετίες προσπαθεί να μάθει τη φύση ενός από τα πιο παράδοξικα υποατομικά σωματίδια - νετρίνο.

Για πρώτη φορά, το σωματίδιο παρατηρήθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα, όταν η παρατήρηση της αντίδρασης της αποσύνθεσης βήτα απελευθερώνεται), οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ποσότητα ενέργειας πριν από την αντίδραση συμβαίνει και μετά από δεν συμπίπτει, Δηλαδή, ο νόμος διατήρησης δεν τηρείται. Στη συνέχεια, ο ελβετικός φυσικός Wolfgant Pauli πρότεινε ότι υπάρχουν μερικά αόριστα σωματίδια που φέρουν μέρος της ενέργειας μαζί τους.

Πειραματικά, αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε μόνο μετά από 23 χρόνια. Αρχικά, αυτά τα σωματίδια ήθελαν να ονομαστούν νετρόνια, καθώς είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, αλλά αυτός ο όρος έχει ήδη απασχοληθεί. Τα σωματίδια ονομάστηκαν "νετρίνο" - από το ιταλικό "νετρονίων". Η περαιτέρω μελέτη του νετρίνα με τους σύγχρονους επιστήμονες μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση της φύσης της ύλης, λεπτομερέστερα τις εκρήξεις των αστεριών και τη δομή του σύμπαντος. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στο σύμπαν το ποσό της ύλης επικρατεί πάνω από την ποσότητα της αντιύλης και το νετρίνο θα συμβάλει στην εξήγηση της αιτίας αυτής της ανισορροπίας.

Κρύσταλλοι που καλλιεργούνται για να μελετήσουν την ελαστική συνεκτική διασπορά νετρίνα 151_2

Μονοί κρύσταλλοι λιθίου, μερικώς υποκατεστημένοι από το μολυβδαίνιο, από τους οποίους θα γίνουν βολόμετρα για να μελετηθούν οι διεργασίες ελαστικής συνεκτικής διασκορπισμένης νετρίνων / © INX

Υπάρχουν κακοί για την ομάδα σωματιδίων περιλαμβάνει νετρίνα. Αν υποθέσουμε ότι βρίσκονται στην ομάδα των σωματιδίων της Μαυρομάνης, δηλαδή, είναι τα anti antiparticles, τότε οι επιστήμονες έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν έναν σπάνιο τύπο αποσύνθεσης βήτα - διπλή βήτα-αποσύνθεση χωρίς νετρίνο. Σε αυτή την περίπτωση, δύο νετρόνια μπορούν να περάσουν μια αποσύνθεση βήτα μαζί, έτσι ώστε το νετρίνο που εκπέμπεται από ένα νετρόνιο απορροφάται αμέσως από ένα άλλο νετρονίων. Τέτοιες βήτα διασπάσεις δεν έχουν ακόμη παρατηρηθεί, έτσι οι σύγχρονοι επιστήμονες ασχολούνται με την ανάπτυξη μέσων για την παρακολούθηση τέτοιων φαινομένων.

Τα βολόμετρα χρησιμοποιούνται για να παρατηρούν διαταραχές βήτα (συσκευές για τη μέτρηση της ενέργειας ακτινοβολίας) από κρυστάλλους υψηλής καθαρότητας που εκπέμπουν φως κατά την απορρόφηση ακτινοβολίας. Ένα από τα πολλά υποσχόμενα υλικά για τη δημιουργία βολομετρητή είναι οι μονοκρυστικοί μολυβδοί της πρώτης και δεύτερης ομίλησης του πίνακα Mendeleev, ιδιαίτερα του μολυβδαινικού λίθου (Li2MOO4).

Επιπλέον, τα αλκαλικά και τα αλκαλικά γη μέταλλα, μολυβδάτες και βολφράμιο χρησιμοποιούνται για τη μελέτη ελαστικής συνεκτικής σκέψης ουδετίρινου στους πυρήνες, ο οποίος σας επιτρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το σχηματισμό του σύμπαντος και την εξέλιξη των αστεριών, καθώς και τη δομή του πυρήνα και της δομής του πυρήνα και Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση πυρηνικών αντιδραστήρων. Οι σφιγμένες με λιθίου μολυβδοί περιέχουν βαριά στοιχεία (μολυβδαίνιο και βολφράμιο), λόγω της οποίας η διατομή (η πιθανότητα αλληλεπίδρασης) της ελαστικής συνεκτικής σκέδασης της νετρίνο αυξάνεται.

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Ανόργανου Χημείας που κατονομάζονται από τον Α. V. Nikolaev SB Ras (Inh, Novosibirsk) ανέπτυξαν μια μεθοδολογία για την καλλιέργεια νέων μονοκρυσταλλικών βολφραμίου λιθίου με μικρή υποκατάσταση του βολφραμίου μολυβδαινίου και μελέτησε τις θερμοδυναμικές τους ιδιότητες. Οι μονόχρωμοι κρύσταλλοι αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο χαμηλής ποιότητας του Czcralsky, στην οποία η ανάπτυξη εμφανίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (λιγότερο από ένα βαθμό).

Με βάση τα ληφθέντα φυσικοχημικά πρότυπα, οι συγγραφείς του έργου σχεδίασαν τις κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να βελτιωθούν οι λειτουργικές ιδιότητες των κρυστάλλων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των μελετών ανακαλύφθηκαν οι σύνδεσμοι μεταξύ της ενέργειας πλέγματος των μελαγχολικών μονών κρυστάλλων και της φωτεινής φωταύγειας, γεγονός που καθιστά δυνατή την περαιτέρω πρόβλεψη της κατεύθυνσης των αλλαγών στις ιδιότητες φωταύγειας και να αναπτυχθούν νέοι ελπιδοφόροι ενιαίοι κρύσταλλοι. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη άλλων στοιχείων στο βολφραμίου λιθίου βολφραμίου-μολυβδάτη.

"Χρησιμοποιώντας αυτούς τους ενιαίους κρυστάλλους, θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση πειραμάτων με χιλιόγραμμα ενιαίων κρυστάλλων και όχι με τόνους. Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η διπλή ουδετερρωμένη βήτα αποσύνθεση δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί και η φύση της ελαστικής συνεκτικής σκέδασης των ατομικών πυρήνων ουδετίνων δεν είναι επίσης καλά κατανοητή.

Ως εκ τούτου, πριν από τα υλικά ολόκληρου του κόσμου, το καθήκον είναι να δημιουργήσουν περισσότερα και περισσότερα υλικά υψηλής καθαρότητας και να μελετήσουν λεπτομερώς τις λειτουργικές ιδιότητές τους, "λέει ο Nata Matskevich, ο γιατρός των χημικών επιστημών, ο διευθυντής έργου για το Grant RNF, κορυφαίων εργαστηρίων ερευνητών Θερμοδυναμική ανόργανων υλικών του Ινστιτούτου Ανόργανης Χημείας που ονομάστηκε Α. Β. Νικολάεφ ΣΒ RAS.

Πηγή: Γυμνή επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα