ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

Инициирование искусственной радиоактивности примесных элементов в свинцовом катоде в условиях тлеющего разряда

Код статьи
10.31857/S0044453723070282-1
DOI
10.31857/S0044453723070282
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 97 / Номер выпуска 7
Страницы
915-924
Аннотация
Показана возможность инициирования в Pb-катоде при тлеющем разряде в низкотемпературной дейтерий-содержащей неравновесной плазме ядерно-химических процессов, приводящих к существенному (в разы) уменьшению содержания изотопов одних примесных элементов (конкретно, Zn) и возрастанию других (конкретно, W, Fe, Mn и Al). Такие процессы могут быть поняты при введении представлений о существовании в ядерной материи метастабильных ненуклонных возбуждений “внутренней встряски” (isu-состояния), образующихся при инициирующих воздействиях на ядра электронов с высокой (по “химическим” масштабам) кинетической энергией Ee ~ 3–5 эВ.
Ключевые слова
ядерно-химические процессы низкотемпературная дейтерий-содержащая неравновесная плазма искусственная радиоактивность метастабильные ненуклонные возбуждения ядерной материи
Дата публикации
12.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
7

Библиография

  1. 1. Тимашев С.Ф., Савватимова И.Б., Потешин С.С. и др. // Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2022. Т. 53. Вып. 1. С. 110. https://doi.org/10.1134/S1063779622010051
  2. 2. Тимашев С.Ф., Симакин А.В., Шафеев Г.А. // Журн. физ. химии. 2014. Т. 88. № 11. С. 1805.
  3. 3. Timashev S. // Phys. Science Intern. J. 15 (2): 1–25, 2017; Article no. PSIJ.34889 ISSN: 2348-0130: http://www.sciencedomain.org/issue/2727.
  4. 4. Тимашев С.Ф. // РЭНСИТ. 2017. Т. 9. № 1. С. 37. http://rensit.ru/vypuski/article/200/9 (1)37-51.pdf.
  5. 5. Thomas S.A., Abdalla F.D., Lahav O. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. № 3. P. 031301. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.031301
  6. 6. Barmina E.V., Sukhov I.A., Lepekhin N.M. et al. // Quantum Electronics. 2013. V. 43. P. 591.https://doi.org/10.1070/QE2013v043n06ABEH014879
  7. 7. Андреев С.Н., Шафеев Г.А. // РЭНСИТ. 2017. Т. 9. № 1. С. 65. http://rensit.ru/vypuski/article/200/9 (1)65-73.pdf.
  8. 8. Simakin A.V., Shafeev G.A. // Physics of Wave Phenomena. 2008. V. 16. № 4. P. 268. https://doi.org/10.3103/S1541308X08040031
  9. 9. Karabut A.B., Kucherov Ya.R., Savvatimova I.B. // Phys. Letters A. 1992. V. 170. P. 265.
  10. 10. Savvatimova I.B. // J. Condensed Matter Nuclear Sci. 2012. V. 6. P. 181. www.iscmns.org/CMNS/JCMNS-Vol6.pdf.
  11. 11. Сафаров З.Х. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Казань: РИЦ “Школа”, 2008. 280 с.
  12. 12. Lattimer J.M., Pethick C.J., Prakash M., Haensel P. // Phys. Rev. Lett. 1991. V. 66. P. 2701.
  13. 13. Detraz C. // Phys. Lett. B. 1977. V. 66. P. 333.
  14. 14. Новацкий В.Г., Сакута С.Б., Степанов Д.Н. // Письма в ЖЭТФ. Т. 98. Вып. 11. С. 747. https://doi.org/10.7868/S0370274X13230033
  15. 15. Iwamura Y., Sakano M., Itoh T. // Jpn. J. Appl. Phys. 2002. V. 41. P. 4642.
  16. 16. Iwamura Y., Tsuruga S., Itoh T. Deuterium Permeation Induced Transmutation Experiments using Nano-Structured Pd/CaO/Pd Multilayer Thin Film // 2014 CF/LANR(Cold Fusion / Lattice Assisted Nuclear Reactions). Colloquium at MIT, March. 21–23, 2014, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.
  17. 17. Арцимович Л.А., Доброхотов Е.И., Лукьянов С.Ю. и др. // Атомная энергия. 1956. Т. 3. С. 84.
  18. 18. Курчатов И.В. // Успехи физ. наук. 1956. Т. 59. Вып. 4. С. 603.
  19. 19. Klimov A.I., Belov N.K., Tolkunov B.N. // J. of Physics: Conference Series. 2020. V. 1698. P. 012034.
  20. 20. Тимашев С.Ф. // Журнал физ. химии. 2018. Т. 92. № 6. С. 883. https://doi.org/10.1134/S0036024418060183
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека