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可以对放射性分子(包含至少一个不稳定核的分子)进行定制,以最大化其内部电场。研究小组将这些质子发射到由碳化铀制成的靶材上,发射的能量如此之高,以至于猛击摧毁了铀,产生了质子和中子簇射,混合形成包括放射性在内的放射性核。

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然后,研究人员注入了一种四氟化碳气体,该气体与镭反应生成带电荷的单氟化镭分子或离子分子,它们通过质量分离磁体系统与其余的铀副产物分离。因此,我们必须人为地制造它们,主要的挑战是它们只能在高温下少量生产,并且寿命很短。通过研究电子与非常强的电场的相互作用,科学家可能有机会精确测量其电偶极矩。但是这些分子是短命的,科学家们无法将它们固定下来。物理学家第一次测量寿命短的放射性分子2021-12-05 08:49:47童睿冰 if (isMobile()){ document.write(); }else{ } 导读麻省理工学院和其他地方的研究人员首次将超级对撞机的功能与激光光谱技术相结合,以首次精确测量短寿命的放射性分子一氟化镭。在电场的存在下,这些电子可以重新分布,从而在分子内产生极大的电场。

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根据粒子物理学的标准模型,基本粒子应大致为球形,或具有可忽略的静电偶极矩。由于它们的高电场和独特的核形状,放射性分子将成为天然实验室,不仅可以探测电子结构,而且可以探测违反对称性的核特性。

例如,当束缚的电子与分子的电场相互作用时,其能量会发生变化,科学家可以进行测量以推断出电子的性质,例如其静电偶极矩,从而可以测量其与球形的偏差。黑暗中的针研究小组正在寻找一种方法来制造一氟化镭(RaF)-一种含有非常重的,不稳定的镭原子和氟化物原子的放射性分子。

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