郭 冰,李志宏,M.Lugaro,J.Buntain,龐丹陽,李云居,蘇 俊,顏勝權(quán),吳志丹,白希祥,陳永壽,杜先超,樊啟文,甘 林,金孫均,A.I.Karakas,李二濤,李志常,連 鋼,劉建成,劉 鑫,施建榮,舒能川,王寶祥,王友寶,曾 晟,柳衛(wèi)平
(1.中國原子能科學(xué)研究院 核物理研究所,北京 102413;2.Monash Centre for Astrophysics,Monash University,Clayton 3800,Australia;3.北京大學(xué) 物理學(xué)院,北京 100871;4.Mount Stromlo Observatory,Weston Creek ACT 2611,Australia;5.中國科學(xué)院 國家天文臺(tái),北京 100012)
宇宙中質(zhì)量數(shù)大于鐵的核素約有一半是通過慢速中子俘獲(s)過程產(chǎn)生的[1]。s過程發(fā)生在中子數(shù)密度相對(duì)較低(約為107cm-3)的天體環(huán)境中,核反應(yīng)沿著靠近β穩(wěn)定線區(qū)域進(jìn)行。當(dāng)初始質(zhì)量小于約9M⊙的恒星演化到最后階段時(shí),其核心的氫和氦均已燃盡,僅由處于電子簡并狀態(tài)的碳和氧組成。這時(shí),核心外層的氦開始燃燒,氫在氦的外層燃燒,這一階段的恒星稱為漸進(jìn)巨支(AGB)星。弱s過程發(fā)生于大質(zhì)量恒星的核心氦燃燒和殼層碳燃燒階段,主要合成質(zhì)量數(shù)小于Sr的元素[2]。主s過程發(fā)生于AGB星的氦殼間,主要合成Sr和Bi之間的元素[3]。氫和氦的燃燒殼層處在核心與對(duì)流包層之間,并被一薄的氦殼間層隔開。當(dāng)氦殼層開始燃燒時(shí),恒星進(jìn)入熱脈沖AGB星階段,釋放大量能量,巨大能量使得氦殼間層內(nèi)部發(fā)生對(duì)流。在熱脈沖過程中,恒星發(fā)生膨脹、冷卻,氫殼層也停止燃燒。在氦燃燒直至最終停止燃燒的過程中,對(duì)流包層能穿透其下方的氦殼間層,并將氦燃燒產(chǎn)物(特別是碳和s過程產(chǎn)生的比鐵重的元素)帶到恒星表面。這種混合過程稱為第3次挖掘(TDU)。在TDU過程結(jié)束后,恒星收縮,溫度升高,然后氫燃燒再次開始直至再次發(fā)生熱脈沖,如此周期循環(huán)。該循環(huán)過程可發(fā)生幾次到幾百次,次數(shù)取決于恒星的質(zhì)量及質(zhì)量損失率。在最后幾次熱脈沖中,恒星包層過度膨脹,恒星依靠自身引力無法將最外面的物質(zhì)拉回,這些物質(zhì)在恒星風(fēng)的作用下被帶到星際空間。最終,只剩下簡并狀態(tài)的碳氧核心,成為一白矮星[4]。
當(dāng)前 的 標(biāo) 準(zhǔn) 模 型[3,5-9]證 明,在 每 次 TDU結(jié)束時(shí),一些質(zhì)子必須從對(duì)流包層擴(kuò)散到氦殼間層,這樣才能產(chǎn)生足夠的13C以解釋觀測(cè)到的AGB星表面的s過程元素的豐度。因此,通過12C(p,γ)13N(β+ν)13C反應(yīng)鏈產(chǎn)生一富含13C的“口袋”。當(dāng)這一區(qū)域溫度達(dá)到9×107K時(shí),13C(α,n)16O 反應(yīng)開始產(chǎn)生中子,并觸發(fā)s過程核合成[3,10-11]。
迄今為止,國際上已有許多關(guān)于13C(α,n)16O 反應(yīng)截面的直 接測(cè)量實(shí)驗(yàn)[12-19]。目前,直接測(cè)量達(dá)到的最低能量為270keV,而伽莫夫(Gamow)窗口為(190±40)keV,對(duì)應(yīng)的恒星溫度為100MK。由于這一能量遠(yuǎn)低于庫侖勢(shì)壘,反應(yīng)截面非常小,直接測(cè)量受本底信號(hào)的影響很大,因此,在地球表面的實(shí)驗(yàn)室中很難完成。當(dāng)前,該反應(yīng)的直接測(cè)量已被意大利LUNA地下實(shí)驗(yàn)室列入首批實(shí)驗(yàn)規(guī)劃[20]。但目前在270keV以下能區(qū)的截面依然只能通過外推得到。13C(α,n)16O和13C(α,α)反應(yīng)的微觀集團(tuán)模型分析[21]表明:外推結(jié)果受復(fù)合核17O的6.356MeV 1/2+的激發(fā)態(tài)影響極大。該激發(fā)態(tài)比17O的α發(fā)射閾低3keV,它的能級(jí)寬度導(dǎo)致其高能尾部會(huì)超出α發(fā)射閾,進(jìn)而發(fā)生共振。這種低于粒子發(fā)射閾的激發(fā)態(tài)引發(fā)的共振稱為閾下共振,該激發(fā)態(tài)也稱為閾下共振態(tài)。該閾下共振的貢獻(xiàn)很大程度上取決于1/2+態(tài)的α寬度,可由該態(tài)α集團(tuán)的譜因子(Sα)或漸進(jìn)歸一化系數(shù)(ANC)導(dǎo)出。
Sα和ANC可通過測(cè)量α轉(zhuǎn)移反應(yīng)角分布,并結(jié)合扭曲波玻恩近似(DWBA)或耦合反應(yīng)道(CRC)分析導(dǎo)出。盡管日本東京大學(xué)的Kubono等[22]、美國佛羅里達(dá)大學(xué)的Johnson等 和法國巴黎大學(xué)的Pellegriti等 分別通過(6Li,d)或(7Li,t)反應(yīng)測(cè)量過1/2+態(tài)的Sα或ANC,并給出伽莫夫窗口內(nèi)的天體物理S因子。但他們的結(jié)果之間存在高達(dá)25倍的巨大分歧。
本工作首次測(cè)量全新的轉(zhuǎn)移反應(yīng)13C(11B,7Li)17O的角分布,提取出17O的1/2+閾下共振態(tài)的Sα和ANC。用這個(gè)實(shí)驗(yàn)ANC導(dǎo)出該態(tài)的α寬度,最終確定13C(α,n)16O的天體物理S因子和反應(yīng)率。此外,通過AGB星s過程核合成網(wǎng)絡(luò)計(jì)算,研究新反應(yīng)率數(shù)據(jù)對(duì)恒星中F、Si、Ba、Pb元素豐度的影響。
實(shí)驗(yàn)在中國原子能科學(xué)研究院的 HI-13串列加速器上完成,實(shí)驗(yàn)設(shè)置示于圖1。用50MeV的11B束流轟擊13C同位素靶,測(cè)量了13C(11B,7Li)17O反應(yīng)布居3.055、3.843、4.554和6.356MeV 4個(gè)激發(fā)態(tài)的角分布,此外,也測(cè)量了入射道11B+13C的彈性散射角分布。自撐13C靶的質(zhì)量厚度為(75±6)μg/cm2,初始豐度為88%。用26MeV的7Li測(cè)量了出射道7Li+17O的彈性散射角分布,在質(zhì)量厚度為(40±3)μg/cm2的碳箔上蒸1層(86±7)μg/cm2的天然氧化硅作為氧靶。此外,在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中用1塊質(zhì)量厚度為(66±5)μg/cm2的自撐12C靶刻度焦平面及扣除本底。使用法拉第筒來測(cè)量束流電流,用于反應(yīng)截面的束流歸一。法拉第筒覆蓋了實(shí)驗(yàn)室系±6°的出射角,可對(duì)θlab>6°時(shí)的截面進(jìn)行束流的絕對(duì)歸一。在測(cè)量θlab≤6°的微分截面時(shí)將法拉第筒移開,在θlab=25°處放置1套ΔE-E硅探測(cè)器望遠(yuǎn)鏡,通過測(cè)量入射粒子在靶上的彈性散射對(duì)θlab≤6°時(shí)的截面進(jìn)行相對(duì)歸一。此外,在對(duì)θlab≤6°的每個(gè)角度進(jìn)行測(cè)量前后,通過復(fù)位法拉第筒,測(cè)量了法拉第筒中的束流積分與彈性散射事件的比值。結(jié)果顯示,該比值的變化小于2%,說明在θlab≤6°時(shí)截面的歸一是可靠的。
圖1 實(shí)驗(yàn)設(shè)置示意圖Fig.1 Schematic layout of experimental setup
為監(jiān)控可能出現(xiàn)的12C堆積,在對(duì)每一角度的轉(zhuǎn)移反應(yīng)截面進(jìn)行測(cè)量前后,對(duì)11B在13C靶上發(fā)生的彈性散射進(jìn)行測(cè)量。結(jié)果表明,與13C靶中初始雜質(zhì)的含量相比,實(shí)驗(yàn)過程中12C的堆積可忽略,這可能是由于反應(yīng)室中真空度較高(≤10-4Pa)造成的。為確定13C靶中12C的絕對(duì)含量,分別用天然12C靶和13C靶測(cè)量了11B+12C的彈性散射角分布,得到13C靶中12C和13C的絕對(duì)含量分別為(9.0±0.7)μg/cm2和(66±5)μg/cm2。
通過Q3D磁譜儀聚焦和分離反應(yīng)產(chǎn)物,并用置于譜儀焦平面的雙維位置靈敏半導(dǎo)體探測(cè)器(PSSD,50mm×50mm)來探測(cè)反應(yīng)產(chǎn)物。PSSD上的二維位置信息可保證探測(cè)器對(duì)入射到可接收立體角內(nèi)產(chǎn)物的完全記錄,它的能量信息能區(qū)分開具有相同磁剛度的雜質(zhì)離子。
由于13C靶中混有12C,則產(chǎn)生的7Li不僅有來自13C(11B,7Li)17O(Ex=6.356MeV)反應(yīng)的貢獻(xiàn),還有12C(11B,7Li)16O(Ex=6.917MeV)反應(yīng)的貢獻(xiàn)。為測(cè)量該本底,用相同的實(shí)驗(yàn)裝置在每一角度分別用13C靶和12C靶對(duì)(11B,7Li)反應(yīng)進(jìn)行交替測(cè)量。圖2示出(11B,7Li)轉(zhuǎn)移反應(yīng)中θlab=10°處7Li的焦平面位置譜。從圖2可看出,12C產(chǎn)生的本底約占13C靶總事件數(shù)的1/2。在進(jìn)行本底扣除及束流歸一后,得到彈性散射角分布及13C(11B,7Li)17O(Ex=6.356MeV)反應(yīng)的角分布,分別示于圖34 圖4也示出了13C(11B,7Li)17O反應(yīng)布居17O的另外3個(gè)激發(fā)態(tài)(Ex=3.055、3.843、4.554MeV)的角分布結(jié)果,這3個(gè)態(tài)的測(cè)量并未受到12C本底的影響。這3個(gè)態(tài)均屬于束縛態(tài),其角分布的測(cè)量與分析相對(duì)較簡單,因此,通過這3項(xiàng)數(shù)據(jù),可驗(yàn)證非束縛態(tài)(Ex=6.356MeV)角分布的測(cè)量與分析是可信的。
圖2 轉(zhuǎn)移反應(yīng)在θlab=10°處7 Li的焦平面位置譜Fig.2 Focal-plane position spectra of 7 Li events atθlab=10°from transfer reaction
使用FRESCO程序[27]和DWBA方法分析轉(zhuǎn)移反應(yīng)的實(shí)驗(yàn)角分布。分析過程中需要入射道和出射道的相互作用光學(xué)勢(shì)參數(shù),這些參數(shù)通過擬合11B+13C和7Li+16O的彈性散射角分布得出(圖3)。表1列出DWBA計(jì)算所需的參數(shù)。表1中:Ein為相應(yīng)道的入射能量,MeV;V和W分別為 Woods-Saxon勢(shì)阱深度的實(shí)部和虛部,MeV;r和a分別為 Woods-Saxon勢(shì)的半徑和彌散,fm。
由圖4通過比較實(shí)驗(yàn)角分布與DWBA結(jié)果,得出Ex=3.055MeV 態(tài)的Sα為0.19±0.06,與 Keeley等[28]用(6Li,d)反應(yīng)及 Pellegriti等[24]用(7Li,t)反應(yīng)得到的結(jié)果一致(分別約為0.18~0.3和0.27±0.05)。3.843MeV和4.554MeV兩個(gè)態(tài)的α譜因子分別為0.078±0.025和0.060±0.019,這與 Keeley等給出的結(jié)果(0.19~1.34和0.27~0.48)不一致。他們使用的17O幾何參數(shù)為r0=1.25fm、a=0.65fm,并用耦合道計(jì)算來擬合實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。本工作用這些參數(shù)無法解釋13C(11B,7Li)17O 4個(gè)態(tài)的實(shí)驗(yàn)角分布,并得到最大似然函數(shù)的一極小值。Pellegriti等得到4.554MeV態(tài)的Sα為0.10±0.05,與本工作的結(jié)果一致。
圖3 11B+13 C(a)和7 Li+17 O(b)的彈性散射角分布Fig.3 Angular distributions of 11B+13 C(a)and 7 Li+17 O(b)elastic scattering
圖4 13 C(11B,7 Li)17 O反應(yīng)布居17 O 4個(gè)激發(fā)態(tài)的角分布Fig.4 Angular distributions of 13 C(11B,7 Li)17 O reaction leading to four excited states
表1 DWBA計(jì)算中所用的光學(xué)勢(shì)參數(shù)Table 1 Optical potential parameters used in present DWBA calculation
17O的6.356MeV激發(fā)態(tài)的Sα為0.37±0.12。誤差來源于統(tǒng)計(jì)誤差(23%)、靶厚的誤差(8%)、11B譜幅度的不確定度(3%)、11B的幾何參數(shù)(2%)和17O的1/2+態(tài)的幾何參數(shù)(20%)。用關(guān)系式=SαR2φ2(R)/(R)得到的庫侖修正ANC(?C)的平方值為(4.0±1.1)fm-1。其中:φ(R)為17O的1/2+態(tài)中α集團(tuán)的徑向單粒子波函數(shù);R為α與13C的相對(duì)距離;(R)=W(R)Γ(L+1+η)為庫侖修正的 Whittaker函數(shù),Γ(L+1+η)為伽馬函數(shù),η為庫侖參數(shù),L為軌道角動(dòng)量。ANC的不確定度為27.5%,比Sα的小。這是因?yàn)閹缀螀?shù)的變化導(dǎo)致φ(R)的改變與Sα的改變符號(hào)相反,因此中來自于17O幾何參數(shù)的不確定度(12%)較Sα中來自于17O幾何參數(shù)的不確定度(20%)小。
13C(α,n)16O反應(yīng)中共振俘獲的天體物理S因子可利用Breit-Wigner公式來計(jì)算:
式中:μ為13C和α約化質(zhì)量;ER為共振能;JR、Jp、Jt分別為17O激發(fā)態(tài)、α和13C的自旋;Γα、Γn、Γtot分別為α寬度、中子寬度和總寬度;Q為13C(α,n)16O的反應(yīng)Q值。
除考慮閾下共振外,本工作也考慮了直到17O的8.342MeV激發(fā)態(tài)的11條閾上共振[29]。然而,這樣計(jì)算得到的結(jié)果與Drotleff等[16]和 Heil等[19]直接測(cè)量數(shù)據(jù)并不一致。此外,用Tilley等[29]給出的參數(shù)也無法很好地描述ER=0.842MeV 3/2+共振附近的共振結(jié)構(gòu)。為更好地?cái)M合實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)該態(tài)的α寬度和中子寬度進(jìn)行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)后的值(Γα(ER)=0.08keV,Γn(ER)=340keV)較 Tilley等的推薦值(Γα(ER)=0.07keV,Γn(ER)=280keV))更大,用它們計(jì)算得到的結(jié)果與Pellegriti等的結(jié)果一致。圖5示出13C(α,n)16O的天體物理S因子的結(jié)果。
圖5 13 C(α,n)16 O反應(yīng)的天體物理S因子Fig.5 Astrophysical S-factor of 13 C(α,n)16 O reaction
圖6示出伽莫夫峰(0.19MeV)處13C(α,n)16O 天 體 物 理S因 子 的 結(jié) 果 比 較[22-24]。 由圖6可見,本工作結(jié)果與法國巴黎大學(xué)的結(jié)果[24]一致,但本工作的實(shí)驗(yàn)誤差減小到27.5%。此外,本工作重新分析了原先3家工作的實(shí)驗(yàn)測(cè)量和數(shù)據(jù)分析細(xì)節(jié),同時(shí)也與文章的責(zé)任作者多次討論,證明日本東京大學(xué)[22]和美國佛羅里達(dá)州立大學(xué)[23]的結(jié)果是錯(cuò)誤的,最終澄清了這些數(shù)據(jù)間高達(dá)25倍分歧的原因。
圖6 伽莫夫峰處13 C(α,n)16 O反應(yīng)的天體物理S因子比較Fig.6 Comparison of astrophysical S-factors at Gamow peak
用下式計(jì)算13C(α,n)16O的天體物理反應(yīng)率:
其中:NA為阿伏伽德羅常數(shù);k為波爾茲曼常數(shù);T為溫度。
表2列出13C(α,n)16O反應(yīng)率的中心值,上、下限及3種反應(yīng)率對(duì)應(yīng)的擬合系數(shù)ai。圖7示出本工作得到的100MK溫度時(shí)的反應(yīng)率與之前 CF88[30]、NACRE[31]的編評(píng)值的比較??煽闯觯贏GB星s過程核合成開始的溫度(T=0.08GK)下,新反應(yīng)率與原編評(píng)結(jié)果相差2倍左右。
表2 13C(α,n)16 O反應(yīng)率的中心值,上、下限及3種反應(yīng)率對(duì)應(yīng)的擬合系數(shù)aiTable 2 13C(α,n)16 O rates with central value,upper limit,lower limit and coefficient ai
圖7 0.04~0.5GK溫度范圍內(nèi)13 C(α,n)16 O反應(yīng)率結(jié)果比較Fig.7 Comparison of 13 C(α,n)16 O reaction rates at temperatures of 0.04-0.5GK
此外,用 REACLIB[32-33]的 參 數(shù) 化 公 式 來擬合反應(yīng)率:
其中:T9為以109K為單位的無量綱溫度;ai為表2中的14個(gè)擬合系數(shù)。
由表2可見,在溫度為0.04~10GK范圍內(nèi),反應(yīng)率總擬合誤差小于7%。
此外,使用不同質(zhì)量的AGB星模型模擬了最新反應(yīng)率對(duì)s過程核合成元素豐度的影響。結(jié)果表明,新反應(yīng)率導(dǎo)致恒星中鉛的豐度增加了25%。
本工作通過測(cè)量13C(11B,7Li)17O反應(yīng)的角分布給出了17O 6.356MeV 1/2+閾下共振態(tài)的Sα和ANC?;跍y(cè)量的ANC確定了影響13C(α,n)16O 反應(yīng)率不確定度最大的17O 1/2+閾下共振態(tài)的α寬度。用得到的α寬度并考慮17O 8.342MeV以下各態(tài)的性質(zhì)及各態(tài)間的干涉,得出13C(α,n)16O反應(yīng)的天體物理S因子和反應(yīng)率。這為澄清當(dāng)前國際上已有S因子結(jié)果高達(dá)25倍的巨大分歧提供了一獨(dú)立的交叉檢驗(yàn)。在溫度為100MK時(shí),新的反應(yīng)率比CF88的值高約2倍,比NACRE記錄的值小2倍。AGB星s過程核合成網(wǎng)絡(luò)計(jì)算表明:新反應(yīng)率數(shù)據(jù)導(dǎo)致恒星中鉛的豐度增加了25%。
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