ОФНЯдерная физика Physics of Atomic Nuclei

  • ISSN (Print) 0044-0027
  • ISSN (Online) 3034-6282

СЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ Th ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПРОТОНАМИ С ЭНЕРГИЯМИ 20.9 МэВ

Код статьи
S30346282S0044002725040031-1
DOI
10.7868/S3034628225040031
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 88 / Номер выпуска 4
Страницы
327-344
Аннотация
С использованием активационной методики без химической сепарации выполнены измерения сечений образования 119 продуктов деления от Zn до Pm 32 различных химических элементов (Zn, Ga, Ge, As, Br, Se, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Te, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Pm) при независимом облучении двух фольг из металлического ²³²Th протонами с энергией 20.9 МэВ. Облучения проводились на стенде HC-21M, на базе линейного ускорителя протонов И-2 в течение 1 ч и 1 мин. Плотность потока протонов определялась с использованием данных мониторных реакций Cu(, )Zn и Cu(, )Zn. Полученные результаты вместе с результатами других авторов из базы данных EXFOR и нашими данными, измеренными ранее и внесенными в базу данных EXFOR при энергиях протонов 100, 200, 800, 1200 и 1600 МэВ, представлены в виде функций возбуждения и массовых кривых. Сечения продуктов деления Th были промоделированы с использованием программы PHITS-3.31 (модели INCL4.6/GEM, JAM/GEM, Bertini/GEM) для 42 энергий протонов в диапазоне 0.01–3 ГэВ. Значения кумулятивных сечений продуктов деления в диапазоне масс 72 < < 151 вычислялись по авторским программам с использованием расчетных независимых сечений, полученных из программы PHITS-3.31. Для энергий протонов 20.9, 100, 200, 800, 1200 и 1600 МэВ проведено сравнение расчетных и экспериментальных результатов с использованием общеизвестных статистических критериев , и ; и определена предсказательная способность каждой модели программы PHITS-3.31. Дополнительно для анализа массовых выходов продуктов деления Th использовалась программа GEF2023/2.1.
Ключевые слова
протон торий-232 сечения образования продуктов деления выходы продуктов деления кумулятивная/независимая скорость реакции плотность потока протонов
Дата публикации
17.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
29

Библиография

  1. 1. Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR) Website, International Atomic Energy Agency, Nuclear Data Services; https://www-nds.iaea.org/exfor/ (DatabaseVersion of 2025-05-09).
  2. 2. Yu. E. Titarenko, V. F. Batyaev, E. I. Karpikhin, R. D. Mulambetov, A. B. Koldobsky, V. M. Zhivun, S. V. Mulambetova, K. A. Lipatov, Yu. A. Nekrasov, A. V. Belkin, N. N. Alexeev, V. A. Schegolev, Yu. M. Goryachev, V. E. Luk'yashin, and E. N. Firsov, INDCC(CCP)-434 (Vienna, 2002); http://www-nds.iaea.org/publications/indc/indc-ccp-434.pdf
  3. 3. J. W. Engle, S. G. Mashnik, J. W. Weidner, L. E. Wolfsberg, M. E. Fassbender, K. Jackman, A. Couture, L. J. Bitteker, J. L. Ullmann, M. S. Gulley, C. Pillai, K. D. John, E. R. Birnbaum, and F. M. Nortier, Phys. Rev. C 88, 014604 (2013); https://doi.org/10.1103/PhysRevC.88.014604
  4. 4. Ю. Е. Титаренко, А. А. Архипов, С. А. Балюк, В. Ф. Батяев, М. В. Батяева, В. Д. Давиденко, В. М. Живун, Я. О. Зарицкий, А. А. Ковалишин, М. В. Котельный, А. С. Кирсанов, Т. В. Кулевой, И. В. Медников, Б. А. Новиков, А. В. Орлов, К. В. Павлов и др., ЯФ 88 (4), 317 (2025) [Phys. At. Nucl. 88 (4) (2025)].
  5. 5. T. Sato, Y. Iwamoto, S. Hashimoto, T. Ogawa, T. Furuta, S. Abe, T. Kai, P.-E. Tsai, N. Matsuda, H. Iwase, H. Shigyo, L. Šilver, and K. Niita, J. Nucl. Sci. Technol. 55, 684 (2018).
  6. 6. K.-H. Schmidt, B. Jurado, C. Amouroux, and C. Schmitt, Nucl. Data Sheets 131, 107 (2016).
  7. 7. GEF — A General description of the Fission process, LP21 Bordeaux; https://www.lp2ib.in2p3.fr/nucleaire/nex/gef/
  8. 8. Yu. E. Titarenko, V. F. Batyaev, E. I. Karpikhin, V. M. Zhivun, A. V. Ignatyuk, V. P. Lunev, N. N. Titarenko, Yu. N. Shubin, and V. S. Barashenkov, INDCC(CCP)-0447 (Vienna, 2009); http://www-nds.iaea.org/publications/indc/indc-ccp-0447.pdf
  9. 9. Yu. E. Titarenko, V. F. Batyaev, A. A. Belonozhenko, S. P. Borovlev, M. A. Butko, S. N. Florya, K. V. Pavlov, V. I. Rogov, R. S. Tikhonov, A. Yu. Titarenko, and V. M. Zhivun, INDCC(CCP)-0453 (Vienna, 2009); http://www-nds.iaea.org/publications/indc/indc-ccp-0453.pdf
  10. 10. Yu. E. Titarenko, O. V. Shvedov, V. F. Batyaev, E. I. Karpikhin, V. M. Zhivun, A. B. Koldobsky, R. D. Mulambetov, S. V. Kvasova, A. N. Sosnin, S. G. Mashnik, R. E. Prael, A. J. Sierk, T. A. Gabriel, M. Saito, and H. Yasuda, Phys. Rev. C 65, 064610 (2002); https://doi.org/10.1103/PhysRevC.65.064610
  11. 11. BIPM JCGM 100:2008, GUM 1995 with minor corrections, Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement, 1st edition (September 2008).
  12. 12. E. Storm and H. I. Israel, Nucl. Data Tables A 7, 681 (1970).
  13. 13. Ю. Е. Титаренко, А. А. Архипов, С. А. Балюк, В. Ф. Батяев, М. В. Батяева, В. Д. Давиденко, В. М. Живун, Я. О. Зарицкий, А. А. Ковалишин, М. В. Котельный, А. С. Кирсанов, Т. В. Кулевой, И. В. Медников, Б. А. Новиков, А. В. Орлов, К. В. Павлов и др., ЯФ 88 (3), 286 (2025) [Phys. At. Nucl. 88 (3) (2025)].
  14. 14. Yu. E. Titarenko, K. V. Pavlov, A. Yu. Titarenko, M. V. Chauzova, V. M. Zhivun, A. V. Ignatyuk, S. G. Mashnik, A. Yu. Stankovsky, S. E. Chigrinov, and K. K. Gudima, Nucl. Instrum. Methods A 880, 6 (2018); https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.049
  15. 15. Yu. E. Titarenko, V. F. Batyaev, K. V. Pavlov, A. Yu. Titarenko, V. M. Zhivun, M. V. Chauzova, S. A. Balyuk, P. V. Bebenin, A.V. Ignatyuk, S. G. Mashnik, S. Leray, A. Boudard, J. C. David, D. Mancusi, J. Cugnon, Y. Yariv, et al., Nucl. Instrum. Methods A 821, 136 (2016); https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.03.046
  16. 16. Genie™ 2000 Gamma Analysis Software, Mirion Technologies (Canberra), Inc.
  17. 17. V. M. Zhivun and Yu. E. Titarenko, Certificate of State Registration of the Program for PC. No. 2015617025, Rospatent Federal Service for Intellectual Property (2015).
  18. 18. A. Yu. Konobeyev, A. Stankovsky, D. Leichte, A. Klix, and D. Koliadko, in Proceedings of the International Conference ND-2025, Madrid, Spain, 22–27 June 2025.
  19. 19. Nudat 2 — National Nuclear Data Center (NNDC); https://www.nndc.bnl.gov
  20. 20. Yu. E. Titarenko, V. F. Batyaev, A. Yu. Titarenko, M. A. Butko, K. V. Pavlov, S. N. Florya, R. S. Tikhonov, S. G. Mashnik, A. V. Ignatyuk, N. N. Titarenko, W. Gudowski, M. Tesinsky, C.-M. L. Persson, H. Ait Abderrahim, H. Kumawat, and H. Duarte, Phys. Rev. C 78, 034615 (2008); https://doi.org/10.1103/PhysRevC.78.034615
  21. 21. J. K. Tuli, Nuclear Wallet Cards (Brookhaven National Laboratory, National Nuclear Data Center, October 2011).
  22. 22. G. Nobre, D. Brown, R. Arcilla, R. Coles, and B. Shu, EPJ Web Conf. 294, 04004 (2024).
  23. 23. S. A. Balyuk, V. F. Batyaev, K. G. Chernov, V. M. Chernov, V. D. Davidenko, D. N. Demidov, A. V. Golubeva, A. N. Kiranov, A. A. Kovalishin,
  24. 24. Yu. E. Titarenko, V. F. Batyaev, M. A. Butko, D. V. Dikarev, S. N. Florya, K. V. Pavlov, A. Yu. Titarenko, R. S. Tikhonov, V. M. Zhivun, A. V. Ignatyuk, S. G. Mashnik, A. Boudard, S. Leray, J.-C. David, J. Cugnon, D. Mancusi, et al., Phys. Rev. C 84, 064612 (2011); https://doi.org/10.1103/PhysRevC.84.064612
  25. 25. A. V. Prokofiev, Nucl. Instrum. Methods A 463, 557 (2001).
  26. 26. T. R. England and B. F. Rider, LA-UR-94-3106, ENDF-349 (1994).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека