Estructuras nucleares - Laboratorio Tandar

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Física Nuclear >Estructuras Nucleares
Estructuras Nucleares
Se desarrollan distintas actividades en colaboración con
investigadores de distintos laboratorios, principalmente de Francia,
Italia, USA y Bulgaria. Se estudian núcleos de diferentes regiones
de la tabla periódica, especialmente núcleos ricos en neutrones de
la región de los lantánidos (masa ~ 130-160) y deficientes en
Ud. puede obtener más
información
sobre
el
DEPARTAMENTO FÍSICA
EXPERIMENTAL con el
responsable
de
la
actividad
neutrones de la región de masa ~ 170-190.
El
objetivo
excitaciones
básico
es
obtener
cuadrupolares
y
información
octupolares,
sobre
deformación,
coexistencia de formas, efectos de capa, numerosos estados 0 + en
núcleos par-par, vidas medias de estados fundamentales y
Dra. Maria Elba Reinoso
<[email protected]
v.ar>
excitados y valores de Q para la desintegración β-.
La metodología varía según la región de estudio. Para los
núcleos deficientes en neutrones se aceleran iones pesados con
aceleradores electrostáticos a una energía dada y se los hace
impactar contra un blanco de algún isótopo estable. El resultado de
la reacción (reacción de fusión-evaporación) es la formación de un
núcleo compuesto que, luego de evaporar algunos nucleones, da
lugar al núcleo a ser estudiado, el cual se encuentra en un estado
excitado. A partir de este momento se producen cascadas de rayos
gamma
que
son
estudiados
con
técnicas
espectroscópicas
(coincidencias temporales, correlaciones angulares, polarizaciones,
etc.)
y medición de vidas medias. Aquí se emplean sistemas
multidetectores gamma y de partículas cargadas. Los detectores
de partículas son usados para identificar el canal de reacción y/o
corregir la energía de los rayos gamma por efecto Doppler. Los
núcleos ricos en neutrones no pueden ser formados, en general, a
través
de
reacciones
de
fusión-evaporación
con
blancos
y
proyectiles estables. Para estos estudios se lleva adelante un
proyecto de estructura nuclear a bajos momentos angulares en la
facilidad ALTO-PARRNe del Instituto de Física Nuclear (IPN) de
Orsay, Francia. La metodología en este tipo de trabajos consiste en
acelerar un haz pulsado de electrones de alta energía y de gran
intensidad (50 mA de máximo y 10µA de media) y frenarlo en un
blanco de 33 g de carburo de uranio. Al frenarse, los electrones
generan una intensa radiación de frenamiento que induce la fisión.
Dado que los lantánidos son muy refractarios, no pueden ser
extraídos del blanco por simple calentamiento del mismo. Aquí, se
aplica una técnica de fluoración, desarrollada en el IPN, que
permite extraer a los lantánidos bajo forma molecular con menor
temperatura de ebullición. Los núcleos son separados en masa y
carga e implantados en una cinta de mylar que los trasporta a la
estación
de
medición,
donde
se
emplean
técnicas
de
espectroscopía gamma y beta y de medición de vidas medias.
Los resultados experimentales se interpretan a partir de
diversos modelos teóricos, como los modelos de capas, de capas
“crankeado”, de una o dos partículas más rotor axial o triaxial.
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Contacto
Av. Gral Paz y Constituyentes, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 6772-7007 - Fax: (54-11) 6772-7121
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