Электронный захват
- 1 year ago
- 0
- 0
Двойно́й электро́нный захва́т (2 ε -захват, εε -захват, ECEC-распад) — один из видов двойного бета-распада атомных ядер , при котором ядро захватывает два электрона из атомной электронной оболочки. Если конкретизируется электронная оболочка ( K , L , M и т. д.), с которой захватываются электроны, то говорят о двойном К -захвате и т. д. Теоретические предсказания указывают на более высокую, при прочих равных условиях, вероятность 2 К -захвата, чем захвата с более высоких оболочек; возможен также захват двух электронов с разных электронных оболочек, например K и L .
Выделяются две моды двойного электронного захвата — двухнейтринная и безнейтринная. В случае двухнейтринного распада, разрешённого известными законами сохранения, ядро захватывает два орбитальных электрона и излучает два электронных нейтрино . Заряд ядра при этом уменьшается на две единицы (два протона превращаются в два нейтрона ). Если распад происходит в основное состояние дочернего ядра, то почти вся выделившаяся в распаде энергия (равная, с точностью до множителя c 2 , разности масс материнского и дочернего атомов ) уносится нейтрино, за исключением части энергии, потраченной на создание вакансий в электронной оболочке.
В случае гипотетического безнейтринного 2 ε -захвата, запрещённого Стандартной моделью и изменяющего лептонное число на две единицы, основная часть выделенной энергии уносится гамма-квантом внутреннего тормозного излучения или электроном внутренней конверсии . При захвате с переходом ядра не на основной, а на возбуждённый уровень должен наблюдаться также каскад гамма-квантов/конверсионных электронов, сопровождающих переход дочернего возбужденного ядра в основное состояние. Для существования безнейтринного 2 ε -захвата (как и для безнейтринных мод всех других типов двойного бета-распада) необходимо, чтобы электронное нейтрино посредством того или иного механизма смешивалось с электронным антинейтрино, или, как эквивалентное утверждение, чтобы майорановская масса электронного нейтрино (параметр, задающий величину этого смешивания) была ненулевой. Основным рассматриваемым в литературе механизмом безнейтринного 2ε-захвата является обмен массивным майорановским нейтрино, однако предложен и ряд других механизмов — правые токи в слабом взаимодействии (для этого необходимо наличие гипотетического сверхмассивного W-бозона , обеспечивающего слабое взаимодействие правых токов), суперсимметрия с нарушением R-чётности , обмен лептокварком и т. д. Таким образом, поиск безнейтринного 2ε-захвата позволяет получить ограничения на параметры ряда теорий, вводящих «новую физику» за рамками Стандартной модели.
2ε-переходы, согласно теории, резонансно усиливаются, если материнский атом по массе достаточно близок к дочернему атому с ядром в основном или возбуждённом состоянии и двумя вакансиями электронов в оболочке. Несколько изотопов (например, гадолиний-152 в случае KL I -захвата) приближённо удовлетворяют этому условию. Ряд экспериментальных работ посвящён поиску резонансных переходов и точному измерению на разности масс атомов, участвующих в 2ε-захвате.
Во всех модах двойного электронного захвата образуется две (а при излучении конверсионного электрона — три) вакансии на нижних электронных оболочках атома. Эти вакансии быстро заполняются электронами с более высоких оболочек, а выделившаяся при этом переходе энергия уносится Оже-электронами или/и характеристическим рентгеновским излучением .
Если доступная энергия распада (разность между массами материнского и дочернего атомов) превосходит удвоенную массу электрона (2 m e c 2 ≈ 1022 кэВ) , то двойной электронный распад может сопровождаться конкурирующим двойным бета-процессом — захватом электрона с позитронной эмиссией. Если доступная энергия распада превышает учетверённую массу электрона (4 m e c 2 ≈ 2044 кэВ) , включается ещё один конкурирующий канал распада — . Из всех существующих в природе нуклидов только у шести доступная энергия распада превосходит 2044 кэВ и, следовательно, разрешены все три типа двойного бета-распада с понижением заряда ядра.
В отличие от двухнейтринного двойного бета-распада с повышением заряда ядра, где распад был надёжно идентифицирован уже для более чем 10 изотопов, пока нет однозначно признанных сообществом экспериментальных наблюдений двойного электронного распада ни в двухнейтринной, ни тем более в безнейтринной моде. Однако существует ряд указаний на наблюдение двойного электронного захвата, нуждающихся в независимом подтверждении . Геохимический анализ древних образцов барита (BaSO 4 ) возрастом 170 млн лет указывает на распад изотопа бария-130 , вызванный двойным электронным захватом
с периодом полураспада T 1/2 = (2,2 ± 0,5)⋅10 21 лет. . При этом в образце накапливается продукт распада, ксенон -130. Избыток ксенона-130 по отношению к другим изотопам ксенона служит указанием на наличие процесса, приводящего к его появлению. Хотя геохимический метод не позволяет отличить двухнейтринную моду распада от безнейтринной, предполагается, что наблюдаемый избыток ксенона-130 обусловлен двухнейтринным, разрешённым распадом. Однако этот результат противоречит как более ранней работе , установившей нижнее ограничение на период полураспада на уровне 4⋅10 21 лет, так и более поздней , в которой был использован образец барита возрастом 3,5 млрд лет и установлен втрое более короткий, чем в первой работе , период полураспада 130 Ba: T 1/2 = (6,0 ± 1,1) × 10 20 лет. Вследствие больших расхождений в результатах, которые могут быть вызваны каким-либо неучтённым фоновым процессом, существование двойного электронного захвата 130 Ba пока не считается надёжно доказанным.
В другом эксперименте исследовался образец газообразного криптона , обогащённого криптоном-78, в низкофоновой пропорциональной камере , размещённой в Баксанской нейтринной обсерватории на глубине нескольких километров под землёй. В спектре детектора, накопленном в течение 8400 часов , был обнаружен пик, который может быть интерпретирован как проявление двухнейтринного двойного К-захвата
с периодом полураспада
T
1/2
= (9,2
+5,5
−2,6
(стат.) ± 1,3 (сист.)) × 10
21
лет.
В 2019 году был обнаружен двойной электронный захват ксенона-124 с периодом полураспада T 1/2 = (1,8 ± 0,5 (стат.) ± 0,1 (сист.)) × 10 22 лет.