Ийкемдүү шокренттик нейтринону изилдөө үчүн чоңойгон кристаллдары

Anonim
Ийкемдүү шокренттик нейтринону изилдөө үчүн чоңойгон кристаллдары 151_1
Ийкемдүү шокренттик нейтринону изилдөө үчүн чоңойгон кристаллдары

Изилдөө орусиялык илимий фонддун (RNF) грантына (RNF) колдоосу менен жана химиялык термодинамика журналы журналында жарыяланган. Бир нече ондогон жылдар бою заманбап физика - эң парадоксалдык субатомиялык бөлүкчөлөрдүн мүнөзүн табууга аракет кылып жатат - нейтрино.

Биринчи жолу ХХ кылымдын башында Бета чирип кеткен (электрон же позитрон чыгарылган реакциясын көргөндө, бөлүкчөнүн көрүнүшү байкалды, окумуштуулар реакция пайда боло электе энергиянын көлөмү дал келбесе, Башкача айтканда, анын сакталуу мыйзамы аткарылбайт. Андан кийин Швейцариянын физикти Варфгант Паули алар менен энергиянын бир бөлүгүн алып жүрүүчү бир нече бөлүкчөлөр бар экендигин сунуш кылды.

Эксперименталдык түрдө, бул гипотеза 23 жылдан кийин гана тастыкталды. Башында, бул бөлүкчөлөр электрдик бейтараптардай эле, нейтрон деп аталат, бирок бул мөөнөт мурун эле бош эмес. Бөлүкчөлөр "Нейтрино" - италиялык "нейтрон" деп аталат. Заманбап окумуштуулар менен нейтриноду андан ары изилдөө заттын табиятын түшүнүүгө жардам бере алат, анткени жылдыз жарылууларын жана ааламдын түзүлүшүн кененирээк түшүнүүгө жардам берет. Изилдөөчүлөр ааламдагы амалкөйлүктүн көлөмүнүн үстүнөн маселе басымдуулук кылат деп ишенишет жана нейтрино бул тең салмактуулуктун себебин түшүндүрүүгө жардам берет деп ишенишет.

Ийкемдүү шокренттик нейтринону изилдөө үчүн чоңойгон кристаллдары 151_2

Литий вольфрамлануучу бир кристаллдар, молибденге алмаштырылган жалгыз кристаллдар, ал эми селометрлер нейтриносун чачыратып жиберүү процесстерин изилдөө үчүн колдонула турган моломения менен алмаштырылат

Бөлүкчөлөрдүн нейтриносун кайсы бөлүкчөлөргө камтыганына ишенүү бар. Эгер алар майоран бөлүкчөлөрүнүн тобунда, башкача айтканда, алар антипартикалар болуп саналат деп ойлосо, анда илимпоздор Бета-де сейрек кездешүүчү сейрек түрүн байкоого мүмкүнчүлүк алышат - Нейтрино жок кош Бета-ажыроосуз. Бул учурда, эки нейтрон бирге бир бета чирип кетиши мүмкүн, ошондуктан бир нейтрон бир нейтрино дароо эле башка нейтрон менен сиңирет. Мындай БЕТА ДҮЙНӨЛҮКТҮРҮҮЧҮЛҮКТӨРДҮН ЭМЕС ЭМЕС БОЛБОЙТ, ошондуктан заманбап илимпоздор мындай кубулуштарды байкоо үчүн шаймандарды өнүктүрүүгө катышып жатышат.

Больометрлер Бета чечимдерин (радиациялык энергияны) байкоо үчүн колдонулат, радиацияны сиңирүү учурунда жарык чыгарат. Больомекторлорду түзүү үчүн келечектүү материалдардын бири - Менделеевдин столунун биринчи жана экинчи топторунун, айрыкча Литий Молибдааттын (Li2MOO4) монокристалдары.

Мындан тышкары, алькали жана щелочтуу щелочтуу, молибдаттар жана вольфраммаланган нейтринодогу нейтринодогу нейтриноздун нейтринону изилдөө үчүн нуклеентти изилдөө жана жылдыздардын эволюциясы, ошондой эле ядронун түзүлүшү жана ядронун түзүлүшү ядролук реакторлорду көзөмөлдөө үчүн колдонсо болот. Литийди эңсеген молибдаттар бар, анын кесепетинен нейтринонун серпилгичти чачыратып чачыратып, айкындуулуктун ыктымалдыгы жогорулашы мүмкүн.

А. В. Николаев атындагы Органикалык эмес химия инроастынын илимпоздору (Инх; Новосибирск) жаңы вольфный молибденди алмаштырып, термодинамикалык касиеттерин бир аз алмаштыруу менен жаңы вольфильм монокристалдык өсүшүнүн методологиясын иштеп чыкты. Бирдиктүү кристаллдар Czcralskyдин эң баалуу ыкмасын колдонуп, өсүш аз температурада (бир деңгээлден аз) пайда болот.

Алынган физикахемалык үлгүлөрдүн негизинде, чыгарманын авторлору кристаллдардын функционалдык касиеттери өркүндөтүлүшү керек болгон көрсөтмөлөрдү пландаштырышкан. Мисалы, изилдөөлөрдүн жүрүшүндө, изилденген бирдиктүү кристаллдардын энергиясынын ортосундагы байланыштарда жана нурлуу люминценттин ортосундагы байланыштар табылды, бул люминиялык касиеттердин өзгөрүшүндөгү өзгөрүүлөрдүн багытын алдын-ала айтууга мүмкүндүк берет. Муну вольфный-молибдате литий вольфраммасына кошуу менен башка элементтерди кошуу менен жасаса болот.

"Ушул жалгыз кристаллдарды колдонуп, тонна менен эмес, килограмм менен бирдиктүү кристаллдар менен эксперименттерди жүргүзүүгө болот. Жогоруда айтылгандай, эки эселенген бета чирез али байкала элек, бирок нейтрино ядронун туш-тушка чачыроо мүнөзү да түшүнүлбөйт.

Демек, бүткүл дүйнөнүн материалдары барганга чейин, алардын функционалдык касиеттерин түзүү жана алардын функционалдык касиеттерин кеңири изилдейт ", - дейт Химия илимдеринин доктору, Грант Грант үчүн Долбоордун менеджери RNF, алдыңкы изилдөөчү лаборатория А. В. Николаев атындагы Органикалык эмес химия инорганикалык эмес материалдардын термодинамикасы.

Булак: Жылаңач илим

Көбүрөөк окуу