Science >> Wetenschap >  >> Fysica

Op jacht naar ongrijpbare tetraneutronen met thermische splijting

Credit:Fysieke beoordeling C (2023). DOI:10.1103/PhysRevC.108.054004

De mogelijke emissiesnelheid van deeltjesstabiel tetraneutron, een systeem met vier neutronen waarvan het bestaan ​​al lang ter discussie staat binnen de wetenschappelijke gemeenschap, is onderzocht door onderzoekers van Tokyo Tech. Ze onderzochten de tetraneutronenemissie door thermische splijting van 235 U door een monster van 88 te bestralen SrCO3 in een nucleaire onderzoeksreactor en deze analyseren via γ-straalspectroscopie.



Tetraneutron is een ongrijpbare atoomkern bestaande uit vier neutronen, waarvan het bestaan ​​door wetenschappers zeer ter discussie staat. Dit komt voornamelijk voort uit ons gebrek aan kennis over systemen die alleen uit neutronen bestaan, aangezien de meeste atoomkernen meestal zijn gemaakt uit een combinatie van protonen en neutronen. Wetenschappers geloven dat de experimentele observatie van een tetraneutron de sleutel zou kunnen zijn tot het onderzoeken van nieuwe eigenschappen van atoomkernen en het beantwoorden van de eeuwenoude vraag:kan er ooit een ladingsneutraal multineutronensysteem bestaan?

Twee recente experimentele onderzoeken rapporteerden de aanwezigheid van tetraneutronen in gebonden toestand en resonante toestand (een toestand die in de loop van de tijd vervalt maar lang genoeg leeft om experimenteel te worden gedetecteerd). Theoretische studies geven echter aan dat tetraneutronen niet in een gebonden toestand zullen bestaan ​​als de interacties tussen neutronen worden bepaald door ons gemeenschappelijke begrip van kernkrachten met twee of drie lichamen.

Geïntrigeerd ging een team van onderzoekers onder leiding van universitair hoofddocent Hiroyuki Fujioka van het Tokyo Institute of Technology de haalbaarheid van gebonden tetraneutronenemissie onderzoeken. In hun recente studie gepubliceerd in Physical Review C , onderzocht het team de mogelijke emissiesnelheid van deeltjesstabiel tetraneutron via thermische neutronengeïnduceerde splijting van 235 U (Uranium-235) in een kernreactor.

"We weten uit eerdere literatuur dat het dominante thermische splijtingsproces voor 235 U is binaire splijting, die leidt tot de emissie van twee zware kernfragmenten samen met gemiddeld 2,4 neutronen. Maar er is een kans van 0,2% op ternaire splijting, waarbij lichte kernfragmenten worden uitgezonden. We hebben daarom voor ons experiment deze route gekozen in de veronderstelling dat het hypothetisch gebonden tetraneutron een ternair deeltje zou kunnen zijn bij de splijting van uranium", legt Dr. Fujioka uit.

Het team heeft de bekende instrumentele analysemethode voor neutronenactivatie toegepast, waarbij een sporenelement in een gekozen monster wordt bestraald en geactiveerd door de vangst van thermische neutronen. Voor dit onderzoek 88 SrCO3 werd als doelmonster gekozen en werd gedurende twee uur bestraald met een thermisch vermogen van 5 MW in een nucleaire onderzoeksreactor. Het team voerde ook γ-straalspectroscopie uit voor het bestraalde monster om signalen te detecteren die overeenkomen met een mogelijke tetraneutronenemissie.

De 88 Er werd verwacht dat Sr-kernen zouden worden omgezet in 91 Sr met een Q-waarde (verandering in massa tussen de begin- en eindtoestand van een reactie uitgedrukt in energie-eenheden) van 20 MeV minus de bindingsenergie van het tetraneutron. Sinds 91 Sr is onstabiel; het radioactieve verval ervan, gevolgd door het vrijkomen van γ-straling, zou duiden op de emissie van deeltjesstabiele tetraneutronen.

De resultaten van de γ-straalspectroscopie voor de bestraalde 88 Het Sr-monster vertoonde echter geen enkele fotopiek die overeenkomt met de vorming van 91 Sr. Op basis hiervan schatte het team dat als deeltjesstabiele tetraneutronen bestaan, hun emissiesnelheid lager zou kunnen zijn dan 8 × 10 -7 per splijting op het betrouwbaarheidsniveau van 95%. Ze suggereerden ook dat het verbeteren van de zuiverheid van monsters en het vergroten van de gevoeligheid van experimenten zou kunnen helpen bij de detectie van subtiele signalen die voortkomen uit tetraneutronen.

Dr. Fujioka zegt:"Ons onderzoek heeft aangetoond dat de instrumentele neutronenactiveringsmethode in de radiochemie kan worden toegepast om de open vraag in de kernfysica te beantwoorden. We zullen de gevoeligheid verder verbeteren om te zoeken naar het ongrijpbare, ladingsneutrale systeem."

Hoewel het team er niet in slaagde gebonden tetraneutronen te detecteren, heeft hun werk een solide raamwerk gelegd voor toekomstig onderzoek naar de ongrijpbare tetraneutronen en andere soortgelijke systemen.

Meer informatie: Hiroyuki Fujioka et al, Zoeken naar deeltjesstabiele tetraneutronen bij thermische splijting van U235, Physical Review C (2023). DOI:10.1103/PhysRevC.108.054004

Journaalinformatie: Fysieke beoordeling C

Aangeboden door het Tokyo Institute of Technology