mardi, décembre 2, 2025
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Des chercheurs obtiennent la première mesure de masse de haute précision de l'aluminium-22

Des chercheurs obtiennent la première mesure de masse de haute précision de l’aluminium-22

par La rédaction
28 novembre 2024
en Matériaux, Technologie

Les chercheurs de l’installation de production de faisceaux d’isotopes rares (FRIB) ont effectué une mesure de masse de haute précision de l’aluminium-22. La mesure a été effectuée jusqu’à la « ligne d’égouttement des protons » de la carte nucléaire, qui définit l’une des limites de l’existence des noyaux. Cette ligne d’égouttement est la limite où les protons et les neutrons peuvent former des noyaux atomiques.

Toutes les combinaisons de protons et de neutrons ne fonctionnent pas. D’un côté de la frontière, les protons sont énergétiquement liés dans un noyau. Cependant, si la frontière est franchie et que vous essayez d’ajouter un autre proton au noyau, le proton ne sera plus lié et sera rapidement éjecté du noyau. L’emplacement de la ligne d’égouttement et les phénomènes physiques qui se produisent à proximité de celle-ci remettent en question notre compréhension de la structure nucléaire. L’un des éléments de cette physique est le halo nucléaire, dans lequel un noyau central est entouré d’un « halo » de protons ou de neutrons en orbite. Des mesures de masse de haute précision comme celle de l’aluminium-22 aident les scientifiques à déterminer à quel point les noyaux atomiques sont étroitement liés à mesure qu’ils se rapprochent de la ligne d’égouttement.

FRIB a livré 270 faisceaux d’isotopes rares à des expériences depuis le début de son exploitation par les utilisateurs en mai 2022. En améliorant ses capacités en fonction des besoins scientifiques, le FRIB fournit des isotopes rares qui ne sont disponibles dans aucune autre installation. Les mesures d’isotopes très rares sont essentielles pour vérifier la théorie nucléaire. Les meilleurs cas de test présentent des caractéristiques exotiques qui remettent en question les capacités prédictives d’une théorie ; les halos nucléaires sont l’un de ces cas de test. Les chercheurs ont utilisé cette mesure de la masse de l’aliuminum-22 pour déterminer l’énergie nécessaire pour éliminer le proton le plus externe de l’isotope. Pour qu’un noyau forme un halo de protons, le dernier proton ajouté doit être très faiblement lié à ce noyau. La recherche a montré que c’était le cas pour l’aluminium-22.

Les chercheurs ont utilisé le séparateur avancé d’isotopes rares du FRIB, une installation du Department of Energy Office of Science, pour produire, séparer et identifier un faisceau d’aluminium-22 à des énergies relativistes. Les chercheurs ont ensuite envoyé le faisceau à l’installation d’arrêt des faisceaux, où le faisceau a été arrêté et extrait à basse énergie à l’aide de l’ACGS (Advanced Cryogenic Gas Stopper).

Ensuite, le faisceau a été envoyé à l’installation LEBIT (Low Energy Beam and Ion Trap), où les ions ont été injectés dans un dispositif appelé piège de Penning, qui utilise des champs électriques et magnétiques pour stocker les ions dans l’espace. Les chercheurs ont ensuite mesuré la masse des ions avec une grande précision en observant le mouvement des ions dans le piège.

L’équipe a utilisé une technique de détection nouvellement mise en œuvre au LEBIT, la technique de résonance cyclotronique ionique à imagerie de phase (PI-ICR). Cette technique a permis d’obtenir une mesure d’une précision supérieure à 20 parties par milliard, ce qui représente un défi compte tenu de la très courte demi-vie de l’aluminium-22, qui n’est que de 91 millisecondes.

Articles à explorer

Sortera investit 45 M$ pour traiter près de 109 millions de kg d’aluminium par an

Sortera investit 45 M$ pour traiter près de 109 millions de kg d’aluminium par an

23 novembre 2025
Éjections de masse coronale à l'aube du système solaire

Éjections de masse coronale à l’aube du système solaire

30 octobre 2025

Ces travaux démontrent le potentiel de FRIB lorsqu’il est associé à un système d’arrêt de faisceau de pointe, utilisant ACGS, et à des mesures de masse avec LEBIT. À l’avenir, FRIB fournira deux ordres de grandeur de courant de faisceau supplémentaires, ce qui permettra à LEBIT d’atteindre des domaines encore plus exotiques du paysage nucléaire.

Légende illustration : Représentation artistique du noyau d’aluminium-22 s’il existe à l’état de halo. Ce noyau contient 13 protons (rouge) et 8 neutrons (bleu). Les noyaux de halo sont caractérisés par la présence d’un ou plusieurs nucléons à une grande distance d’un noyau compact. Credit: Image courtesy of Facility for Rare Isotope Beams

Source: Département de l’énergie Office of Science (USA) – Traduction Enerzine.com

Partager l'article avec :
  WhatsApp   LinkedIn   Facebook   Telegram   Email
Tags: aluminiumisotopemassemesure
Article précédent

Contrat d’électricité pour PME : comment bien choisir ?

Article suivant

Les coquilles de noix jetées au rebut transformées en carburant écologique pour les navires

La rédaction

La rédaction

Enerzine.com propose une couverture approfondie des innovations technologiques et scientifiques, avec un accent particulier sur : - Les énergies renouvelables et le stockage énergétique - Les avancées en matière de mobilité et transport - Les découvertes scientifiques environnementales - Les innovations technologiques - Les solutions pour l'habitat Les articles sont rédigés avec un souci du détail technique tout en restant accessibles, couvrant aussi bien l'actualité immédiate que des analyses. La ligne éditoriale se concentre particulièrement sur les innovations et les avancées technologiques qui façonnent notre futur énergétique et environnemental, avec une attention particulière portée aux solutions durables et aux développements scientifiques majeurs.

A lire également

Des chercheurs de Sydney maîtrisent la lumière « bruyante » dans des lasers miniatures
Laser

Des chercheurs de Sydney maîtrisent la lumière « bruyante » dans des lasers miniatures

il y a 15 heures
Fusion

La fusion nucléaire en Europe : la quête du site idéal a commencé

il y a 20 heures
Impression invisible, évolutive, à ultra-haute résolution et haute fidélité, d'encre à base de nanodots de carbone phosphorescents sans sous-couche.
Nanotechnologie

Encres à nanodots de carbone : l’impression invisible haute résolution devient réalité

il y a 1 jour
Un cristal de double pérovskite sans plomb Cs₂BiAgBr₆, pour lequel les physiciens ont observé la génération d'hypercisaillement.
Laser

Quand un laser femtoseconde fait vibrer les pérovskites en ondes de cisaillement

il y a 1 jour
Illustration conceptuelle du cadre des chocs convergents empilés (SCS). Chaque phase de choc successive comprime le goudron.
Fusion

Fusion par laser : une loi analytique dévoile la règle cachée des implosions multi‑chocs

il y a 2 jours
Une nouvelle ère d'actionnement électrostatique alimentée par des fluides ferroélectriques
Recherche

Fluide ferroélectrique : un moteur ultra‑léger sans aimants ni terres rares à basse tension

il y a 2 jours
Plus d'articles
Article suivant
Les coquilles de noix jetées au rebut transformées en carburant écologique pour les navires

Les coquilles de noix jetées au rebut transformées en carburant écologique pour les navires

Développement de nouveaux nanomatériaux polymères pour la détection de substances nocives dans des environnements extrêmes

Un nouveau polymère conjugué repousse les limites de la détection des gaz toxiques

Une première au Japon : une usine exploite les nappes souterraines pour sa climatisation

Une première au Japon : une usine exploite les nappes souterraines pour sa climatisation

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme AMAZON

Articles récents

Acheter votre radiateur électrique en ligne : guide complet

Acheter votre radiateur électrique en ligne : guide complet

2 décembre 2025
Le télescope de 20 mètres à Onsala, en Suède, célébrera 50 ans d'opération en mai 2026. Le miroir parabolique, de 20 mètres de diamètre, est protégé des intempéries par un dôme rond et blanc à segments triangulaires. La nouvelle caméra est placée derrière le centre de l'antenne. (Photo : Chalmers/Anna-Lena Lundqvist)

Radiotélescope d’Onsala : obtenir des images multicolores uniques des trous noirs

2 décembre 2025
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales
  • Confidentialité
  • Contact

© 2025 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2025 Enerzine.com