Estudio de la multiplicidad de partículas ligeras en proto-reacciones con núcleos no fisionables en el rango energético 0.5 - 2 GeV
Contenido principal del artículo
Resumen
En años recientes la investigación de las reacciones nucleares de “espalación” han causado atención en la comunidad científica debido a su aplicación en la transmutación de los residuos nucleares usando reactores ADS (AcceleratorDriven System). Debido a las dificultades experimentales en el estudio de las reacciones nucleares, su estudio vía simulación es adecuado para generar una base de datos más completa en un amplio rango de energía. Este trabajo tiene como objetivo principal el estudio de reacciones nucleares inducidas por protones a energías intermedias, 0.5 - 2 GeV, en núcleos no fisionables, utilizando el código de Monte Carlo: CRISP (Collaboration Rio-Ilhéus-São Paulo). Los núcleos estudiados fueron: 184W, 197Au y 208Pb, con un enfoque en el último. La multiplicidad de partículas ligeras obtenida con el CRISPfue comparada con los datos experimentales disponibles y con otros códigos de Monte Carlo y se obtuvieron resultados satisfactorios.
Detalles del artículo
Cómo citar
Consuegra, D., Garcia, F., Samana, A., Tumbarell, O., Vargas, D., Deppman, A., Andrade-II, E., Bernal, J., Perez, R., Guzmán, F., & Rodríguez, O. (2019). Estudio de la multiplicidad de partículas ligeras en proto-reacciones con núcleos no fisionables en el rango energético 0.5 - 2 GeV. Nucleus, (63), 34-37. Recuperado a partir de http://nucleus.cubaenergia.cu/index.php/nucleus/article/view/643
Número
Sección
Ciencias Nucleares
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Citas
[1] ZHANG YL, ZHANG XC, QI J, et. al. Study on the parameters of the ADS spallation target. J Phys: Conf Series. 2013; 420: 012064. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/420/1/012064/pdf.
[2] MONGELLI ST, MAIORINO JR, ANÉFALOS S, et. al. Spallation physics and the ADS target design. Brazilian Journal of Physics. 2005; 35(3B) http://www.scielo.br/pdf/bjp/v35n3b/a48v353b.pdf.
[3] KELI? A, RICCIARDI MV & SCHMIDT KH. Spallation reactions-physics and applications. XVII International School on Nuclear Physics. Neutron Physics and Application. Sept. 24-30, 2007. Varna, Bulgaria. https://www-win.gsi.de/charms/Talks/Varna2007/Spallation6.pdf.
[4] IAEA Benchmark of spallation models. Nuclear data section. https://www-nds.iaea.org/spallations/.
[5] DEPPMAN A, TAVARES OAP, DUARTE SB, et. al. The MCEF code for nuclear evaporation and fission calculations. Computer Physics Communications. 2002; 145(3): 385-394. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465502002783.
[6] VELASCO F, GUZMÁN F, RODRIGUEZ O, et. al. Deexcitation modes in spallation nuclear reactions. Brazilian Journal of Physics. 2016; 46(4): 415-423. https://link.springer.com/article/10.1007/s13538-016-0430-7.
[7] LERAY S, BORNE F, BOUDARD A, et. al. Spallation neutron prodution by 0.8, 1.2 and 1.6 Gev protons and various targets. Phys Review C. 2002; 65(4): 044621. https://arxiv.org/pdf/nucl-ex/0112003.pdf.
[8] DEMIRKOL I & TEL E. Multiplicity of particles per primary reaction at 1500 MeV for the nuclei used on the accelerator-driven systems. Annals of Nuclear Energy. 2011; 38(5): 1078-1083. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454911000041?via%3Dihub.6
[2] MONGELLI ST, MAIORINO JR, ANÉFALOS S, et. al. Spallation physics and the ADS target design. Brazilian Journal of Physics. 2005; 35(3B) http://www.scielo.br/pdf/bjp/v35n3b/a48v353b.pdf.
[3] KELI? A, RICCIARDI MV & SCHMIDT KH. Spallation reactions-physics and applications. XVII International School on Nuclear Physics. Neutron Physics and Application. Sept. 24-30, 2007. Varna, Bulgaria. https://www-win.gsi.de/charms/Talks/Varna2007/Spallation6.pdf.
[4] IAEA Benchmark of spallation models. Nuclear data section. https://www-nds.iaea.org/spallations/.
[5] DEPPMAN A, TAVARES OAP, DUARTE SB, et. al. The MCEF code for nuclear evaporation and fission calculations. Computer Physics Communications. 2002; 145(3): 385-394. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465502002783.
[6] VELASCO F, GUZMÁN F, RODRIGUEZ O, et. al. Deexcitation modes in spallation nuclear reactions. Brazilian Journal of Physics. 2016; 46(4): 415-423. https://link.springer.com/article/10.1007/s13538-016-0430-7.
[7] LERAY S, BORNE F, BOUDARD A, et. al. Spallation neutron prodution by 0.8, 1.2 and 1.6 Gev protons and various targets. Phys Review C. 2002; 65(4): 044621. https://arxiv.org/pdf/nucl-ex/0112003.pdf.
[8] DEMIRKOL I & TEL E. Multiplicity of particles per primary reaction at 1500 MeV for the nuclei used on the accelerator-driven systems. Annals of Nuclear Energy. 2011; 38(5): 1078-1083. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454911000041?via%3Dihub.6