ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.02.2021
Просмотров: 1488
Скачиваний: 1

В
1984
году
был
обнаружен
радиоактивный
распад
223
Ra
с
вылетом
ядер
14
C.
223
Ra
14
C +
209
Pb + Q(31.85
МэВ
).
Из
экспериментов
следовало
,
что
вероятность
испускания
ядер
14
C
почти
на
10
порядков
меньше
вероятности
испускания
α
-
частиц
.
Ядра
14
C
детектировались
∆
E
−
E
телескопом
полупроводниковых
детекторов
,
что
позволило
надежно
отделить
случаи
многократных
наложений
α
-
частиц
и
дискриминировать
ядра
14
C
по
их
заряду
и
массе
.
Решающим
фактором
,
который
привел
к
открытию
кластерной
радиоактивности
,
был
выбор
распадающегося
ядра
.
Выигрыш
в
энергии
распада
для
ядер
близких
к
магическим
приводит
к
наибольшей
проницаемости
потенциального
барьера
и
повышенной
вероятности
испускания
определенного
кластера
.
Спонтанный
вылет
ядер
14
C
был
вскоре
обнаружен
и
для
ядер
221
Fr,
221
Ra,
222
Ra.
В
настоящее
время
известно
свыше
10
изотопов
,
для
которых
обнаружена
кластерная
радиоактивность
.
Наряду
с
испусканием
ядер
14
C
наблюдалось
испускание
ядер
24
Ne,
28
Mg,
32
Si.
Кластерная
Кластерная
радиоактивность
радиоактивность

Кластерная
Кластерная
радиоактивность
радиоактивность
Зависимость
логарифма
парциального
периода
кластерного
распада
от
логарифма
проницаемости
кулоновского
потенциального
барьера
.
10
14
( )
10
(
)
C
λ α
λ
≈
223
14
209
31,38
Ra
C
Pb
МэВ
→
+
+

Пример
Пример
.
.
Распады
Распады
ядер
ядер
в
в
области
области
границы
границы
протонной
протонной
стабильности
стабильности
Излучатель
запаздывающих
частиц
43
V
образуется
после
+
β
-
распада
изотопа
43
Cr
.
Наряду
с
испусканием
одного
и
двух
запаздывающих
протонов
на
состояния
конечных
ядер
42
Ti
и
41
Sc
наблюдается
испускание
запаздывающих
α
-
частиц
с
образованием
ядер
39
Sc
,
которые
в
свою
очередь
испускают
протоны
и
превращаются
в
ядра
38
Ca
.