调查使用尖端的铟的丰中子同位素核物理技术已经开始解开的奥秘如何单粒子在原子核。

我们已经知道原子核由质子,这给一个元素的原子序数,中子自1930年代初。但是单个质子或中子的行为在一个原子的核心仍知之甚少。现在,国际合作包括科学家来自加拿大、中国、芬兰、法国、德国、波兰、瑞典、瑞士、英国和美国已经采取了一步理解这些复杂的相互作用。

核物理研究人员经常与所谓的“幻数”看元素的质子或中子,这非常好,因此高度稳定。然而,了解核结构、核素与少一个质子,称为一个质子的洞。通过调查电子转换,研究人员可以研究原子超精细结构的单个粒子由于电子和原子核之间的相互作用。这给线索原子核的磁和电特性,然后给出一个完整的所有原子核内质子和中子分布和互动。

要做到这一点,研究人员观察了铟- 131,它有一个神奇的中子数(82)和一个质子洞(锡,50个质子,也是魔法)。然而,随着铟- 131 16中子超过其最常见的同位素,这是非常不稳定的,只有持续约0.28秒。团队因此不得不使用尖端技术共线的共振电离作用光谱,进行在线同位素分离器质量工具(伊索德)在瑞士欧洲核子研究中心,获得实验结果。

克劳斯Blaum所谓的“精彩的”工作。Blaum没有参与这项工作,但主任在德国马克斯·普朗克核物理研究所。的检测灵敏度一直推,小于每秒1000原子足以执行实验。这允许我们探测甚至非常奇异的放射性短暂的物种,像铟- 131报告,”他说。

这些实验,证实了两种不同的方法对理论模型,证明研究人员的有效方式映射核是如何结合在一起的,它的每个粒子与他人交互组件。

”结果…提供深度洞察单个粒子的相互作用(或一个洞)与其他的集体行为(质子和中子),显著提高我们理解复杂的多体系统,“Blaum补充道

铟- 131实验后,研究人员打算继续调查来更好地了解原子核是短暂的同位素在一起,和复杂的力量在每个原子的核心。