Результаты поиска

Ключевое слово:CERN

CERN демонтирует первые гигантские поглотители пучка БАК, освобождая место для модернизации Большого адронного коллайдера высокой светимости

CERN демонтирует первые гигантские поглотители пучка БАК, освобождая место для модернизации Большого адронного коллайдера высокой светимости

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) недавно завершила сложную транспортную операцию, подняв на поверхность первые два гигантских компонента из туннеля Большого адронного коллайдера (БАК), освободив тем самым место для эксплуатации и модернизации будущего Большого адронного коллайдера высокой светимости (HiLumi LHC). Демонтированное оборудование представляет собой два поглотителя пучка, также известных как поглотители TAN. Каждый поглотитель имеет длину около 5 метров и массу около 30 тонн, изготовлен из железа, меди и мрамора и предназначен для защиты магнитов ускорителя от повреждений нейтральными частицами, образующимися вдоль направления пучка в процессе столкновений. По словам ответственных лиц, данное оборудование относится к числу самых тяжёлых и крупногабаритных устройств, которые необходимо демонтировать с БАК в ходе текущего периода остановки...

2026-09-03

CERN впервые измерил реакцию захвата нейтронов ниобием-94, что даёт новую зацепку к разгадке тайны обилия молибдена в древней звёздной пыли

CERN впервые измерил реакцию захвата нейтронов ниобием-94, что даёт новую зацепку к разгадке тайны обилия молибдена в древней звёздной пыли

Коллаборация n_TOF Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) недавно сообщила, что исследователи впервые измерили вероятность захвата нейтронов ядром ниобия-94. Соответствующие результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters и предоставляют новые экспериментальные данные для объяснения аномального обилия молибдена-94 в досолнечных зёрнах. Установка EAR2 в эксперименте n_TOF в CERN генерирует большое количество нейтронов, открывая новые возможности для ядерных исследований. Источник изображения: CERN. Ниобий-94 — это изотоп ниобия, содержащий 41 протон и 53 нейтрона, который находится на ключевом этапе ядерных реакций, в ходе которых в умирающих звёздах образуются тяжёлые элементы. Исследователи обращают на него внимание, потому что ниобий-94 очень близок к молибдену-94, отличаясь от него лишь на один протон меньше и на один нейтрон больше. В условиях высоких температур и давлений внутри звёзд ниобий-94 может превращаться в молибден-94 посредством β-распада, а также может образовывать ниобий-95 путём захвата нейтронов. Конкуренция между этими двумя реакционными путями напрямую влияет на понимание учёными происхождения молибдена-94. В течение долгого времени учёные обнаруживали, что содержание молибдена-94 в досолнечных зёрнах выше, чем предсказывают теоретические модели. Досолнечные зёрна — это древняя звёздная пыль, сохранившаяся в процессе формирования Солнца, часть которой попала на Землю вместе с примитивными метеоритами. Изучая эти зёрна, исследователи могут проследить информацию о ядерном составе в процессе образования тяжёлых элементов в ранней Галактике. Однако до сих пор вероятность захвата нейтронов ядром ниобия-94 никогда не измерялась напрямую, и соответствующие модели могли полагаться только на теоретические оценки. Для проведения этого эксперимента несколько исследовательских институтов участвовали в подготовке и характеризации образцов редких изотопов. Институт атомной энергии в Дрездене подготовил стабильные и чистые образцы ниобия-93, Институт Лауэ-Ланжевена преобразовал небольшое их количество в ниобий-94, а затем Институт Пауля Шеррера провёл тщательную характеризацию образцов. После этого исследовательская группа облучила образцы на экспериментальной станции EAR2 установки n_TOF в CERN, используя интенсивный источник нейтронов, чтобы смоделировать процесс захвата нейтронов ниобием-94 в звёздной среде. Руководитель эксперимента отметил, что высокая мгновенная плотность нейтронного потока на станции EAR2 имела решающее значение для регистрации слабого сигнала захвата нейтронов в образце ниобия-94. Результаты измерений показывают, что экспериментальные значения довольно близки к некоторым предыдущим теоретическим оценкам, что означает, что давнее расхождение между моделями и данными наблюдений звёздной пыли связано не в первую очередь с оценкой вероятности захвата нейтронов ниобием-94, а скорее с ограничениями ранних моделей звёзд. Исследователи отмечают, что когда новые экспериментальные результаты были включены в более совершенные модели звёзд, неопределённость моделей значительно снизилась, и им удалось воспроизвести обилие молибдена-94, наблюдаемое в древней звёздной пыли. Этот прогресс считается важным шагом в понимании нуклеосинтетического происхождения молибдена-94. Однако связанные вопросы ещё не полностью решены. Другая ключевая ветвь эволюционного пути ниобия-94 — β-распад — по-прежнему в основном опирается на теоретические оценки. Исследовательская группа заявила, что в будущем потребуются более точные экспериментальные измерения этого ядерного процесса, чтобы дополнительно прояснить происхождение молибдена-94 и углубить понимание механизмов образования тяжёлых элементов в звёздах.

2026-08-20