Ohlédnutí za ranou spoluprací s SÚJV Dubna v jaderné spektroskopii Doc. Ing. Vladimír HNATOWICZ, DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Podobné dokumenty
Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Nebezpečí ionizujícího záření

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

ČÁSTICOVÁ ZLATÁ LÉTA ŠEDESÁTÁ

Test z radiační ochrany

Stručný úvod do spektroskopie

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Relativistická dynamika

Ve vědecké činnosti se prof. Zdeněk Janout zaměřil na experimentální výzkum v oborech jaderná fyzika a fyzika elementárních částic.

Atomová a jaderná fyzika

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Nebezpečí ionizujícího záření

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero


Identifikace typu záření

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Standardní model částic a jejich interakcí

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Jaderné reakce a radioaktivita

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Pozitron teoretická předpověď

Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci.

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Spektrometrie záření gama

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Chemické složení vesmíru

Radiační zátěž na palubách letadel

Měření absorbce záření gama

Standardní model a kvark-gluonové plazma

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Chemie. Atom a jeho elementární částice - Pracovní list. Ročník 1.

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Jaderná energetika (JE)

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Rozměr a složení atomových jader

Co všechno umí urychlovač TANDETRON a jak vlastně funguje?

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atomové jádro, elektronový obal

Aplikace jaderné fyziky

Ullmann V.: Jaderná a radiační fyzika

2. Atomové jádro a jeho stabilita

VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Spektrum záření gama. Rentgenová fluorescenční spektroskopie. Abstrakt

Vybrané spektroskopické metody

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Jaderné elektrárny I, II.

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Identifikace typu záření

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Měření kosmického záření


Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková

Příloha IV Odhady aktivit vybraných štěpných produktů

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

8.1 Elektronový obal atomu

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

KURZ PRO DOPLNĚNÍ ZNALOSTÍ ZÁSAD RADIAČNÍ OCHRANY POŽADOVANÝCH PRO ODBORNOU PŘÍPRAVU VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Přednáška 12. Neutronová difrakce a rozptyl neutronů. Martin Kormunda

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

2. Elektrotechnické materiály

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Příprava polarizačního stavu světla

Transkript:

Prezentace k přednášce na pracovním semináři Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN, 23. října 2018, Praha, Akademie věd ČR, Národní 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ohlédnutí za ranou spoluprací s SÚJV Dubna v jaderné spektroskopii Doc. Ing. Vladimír HNATOWICZ, DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Jaderná spektroskopie na počátku 60. let Bohr-Mottelson (1952-1953, Nobelova cena1975) Zobecněný model atomového jádra jednočásticové a kolektivní stavy jader deformovaná jádra Produkce nových radioaktivních isotopů v jaderných reaktorech a na urychlovačích 163 Tm T 1/2 =1.8 hod Rozpad beta E2 Excitované stavy E1 Emise konverzních elektronů magnetické spektrometry záření gama scintilační detektory, Ge(Li) E0 163 Er Ze změřených energií a intenzit elektronů a záření gama je možné zjistit energie hladin v dceřiném erbiu a lepším případě i jejich kvantové charakteristiky

Můj pobyt v SÚJV Dubna (březen 1963-říjen 1966) Oddělení jaderné spektroskopie LJaP Vedoucí K. J. Gromov Skupina spektrografů s fotografickou registrací (Prof. Abdurazakov -Taškent) Měření spekter konverzních elektronů z radioaktivního rozpadu isotopů prvků vzácných zemin Experimentální výzkum struktury neuronodeficitních deformovaných jader ( Eu Lu) Teorie Skupina prof. Solovjeva v SÚJV (Petr Vogel), Další vývoj zobecněného modelu výpočet mikroskopické struktury konkrétních jader Zavedená metodika přípravy radioaktivních isotopů ozařováním tantalu protony s energií 660 MeV na synchrocyklotronu LJaP a jejich studia metodami jaderné spektroskopie 181 Ta+660MeV p = 163 Tm * +5p +14n

Chemická separace prvků vzácných zemin Ozařování Ta z ozářeného Ta a příprava radioaktivních zdrojů pro spektrografy elektrolýzou na Pt drátek (hodiny práce s vysoce radioaktivními otevřenými zářiči v primitivních podmínkách dnes z důvodů radiační bezpečnosti absolutně vyloučené!) Kolja Lebedev f.deska r.zdroj Měření spekter konverzních elektronů na spektrografech (hodiny dny) Ruční vyhodnocení spekter na exponovaných fotografických deskách. Polohy konversních čar pomocí komparátoru, jejich intenzita ze stupně zčernání emulze (velmi nepřesné!) (týdny, měsíce)

Germaniové detektory revoluce v jaderné spektroskopii 1. Kanada Tavendale &Ewan -říjen 1963 2. Ivan Řezanka (Eva Hudcová) Řež Oddělení jaderné spektroskopie & Zdeněk Trousil FZÚ 3. Přibližně v roce 1964 přivezl Jan Urbanec první Ge detektory do SÚJV a v Oddělení neutronové fyziky (dnes ) se na nich začalo měřit za mimořádného zájmu všech, kdo se měřením spekter záření gama zabývali. Ge detektory, které měly desetkrát lepší energetické rozlišení než dosud používané scintilační detektory Znamenaly revoluci v jaderné spektroskopii a později i ztrátu zájmu o pracná měření konversních elektronů.

Část spektra záření gama z rozpadu 163 Tm, měřená na moderním Ge detektoru

Letecká doprava ozářených tantalových terčů z Dubny do Řeže SÚJV - 120 km Šeremetjevo - 2 hod Praha Ruzyň - 20 km Řež OJS Chemická separace ing. M Vobecký, A.Maštalka Možnost měřit v Řeži radionuklidy s hodinovými poločasy rozpadu

O lidech v československé jaderné spektroskopii Zakladatelem naší jaderné spektroskopie po druhé světové válce byl Zdeněk Plajner, diplomant profesora Petržílky, jednoho ze zakladatelů československé jaderné fyziky. Postupně budovaná laboratoř sídlila nejprve v provizorních prostorách v Hostivaři a později v tribuně Strahovského stadionu aby se nakonec přestěhovala jako Oddělení jaderné spektroskopie (OJS) do nově budovaného Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Plajner byl synem Rudolfa Plajnera, jednoho z náčelníků československého Skautu a nebyl oblíbencem komunistického režimu. Během své kariéry byl několikrát zbaven funkce vedoucího OJS. Když jsem přišel v r.1961 do OJS byl vedoucím Bořivoj Kracík, který mne vyslal o dva roky později do Dubny. Po mém návratu v roce 1966 byl šéfem OJS opět Plajner, kterého o několik málo let později normalizátoři vyhodili z ústavu (mimo jiné i proto, že údajně sabotoval spolupráci s SÚJV). Manželé Jiří a Vlasta Zvolští, moji vynikající kolegové a učitelé, s nimiž jsem měl tu čest pracovat až do r. 1982. Byli přede mnou v SÚJV, kde pracovali na svých disertacích a vždy se zasazovali o spolupráci mezi Řeží a Dubnou. Z mých vrstevníků chci ještě připomenout Jindřicha Adama (1962-?), který do Dubny přijel přede mnou a svého spolužáka Miroslava Fingera (1964- ), který do Dubny přijel v roce 1964. Oba pracovali ve skupině zabývající se stavbou nového typu magnetického spektrometru a později v rámci programu JASNAPP (Jadernaja Spektroskopija Na Pucke Protonov) na projektech SPIN a MUK. Z mladší generace jsem hodně spolupracoval s Jožo Krištiakem z Fyzikálního ústavu SAV v Bratislavě, který se rovněž hodně zasloužil o spolupráci s Dubnou. V pozdějších letech se jadernou spektroskopií v SÚJV zabývali mladší kolegové, z nichž chci připomenout Milana Honuska (1972-1978), Zdeňka Honse, Drahoše Vénose (1983-1992, kkteří pracovali na programu JASNAPP.

Oddělení jaderné spektroskopie LjaP a OJS Řež J.Zvolsky J.Adam 1962? Chalkin V.Zvolska K.J.Gromov B.S.Dzelepov I.Řezanka V. Brabec D. Vénos Mg.spektrometr L. Malý

Pokračování -projekt JASNAPP (Jadernaja Spektroskopija Na Pucke Protonov) 1970 Inspirace ISOLDE CERN (1967) MUK SPIN M.Jáchym M.Finger

Děkuji za pozornost