从智能手机中的黄金到骨骼中的钙,所有东西最初都是在恒星中产生的。但长期以来,人们对一种特殊元素——锶的含量存在疑问,这种元素使烟花发出红色光,并用于在黑暗中发光。密歇根州立大学学生 Kayleigh M. Harris 领导的一个大型研究小组在《自然通讯物理学》上发表了一篇新论文,他们认为他们可能已经找到了为什么这个元素表面弯曲的答案,并且需要一些非常详细的实验室测试。 几十年来,天体物理学家相信有两种方法可以制造他们所谓的“金属”,即任何比氦重的元素。一种是垂死恒星中发生的缓慢“s 过程”,另一种是超新星等爆炸中发生的快速“r 过程”。 但当科学家开始回顾较老的恒星,特别是在宇宙诞生后不久形成的被称为碳增强贫金属(CEMP)恒星的恒星时,他们发现一些重元素的比例与任何一个已知的过程都不相符。因此,他们发现了第三个过程,称为中间中子俘获过程,或“i-过程”,它可以更好地解释这组恒星的比例。除了一个。 弗雷泽和帕梅拉讨论核合成的 AstronomyCast 剧集。 在对恒星的实际观测中比在模拟中更频繁地发现锶。而且,根据该论文,有一个具体的罪魁祸首——天文学家不知道 Krypton-88 的中子捕获率。 这看起来似乎有点离题,但实际上两者是直接相关的。氪88是一种高放射性元素,半衰期为2.8小时。在其存在期间,它可以采取两条路径之一 – 它可以吸收中子并变成 Krypton-89,并最终衰变成较重的元素,例如 Yttrium-89。或者,如果它不吸收中子,它可以β衰变成铷-88,然后迅速变成锶-88。 问题是科学家们不知道 Krypton-88 吸收中子的效率如何。他们只是在模型中猜测——鉴于观察证据,他们的模型似乎是错误的。这就产生了另一个问题 – 如何实际测量半衰期只有几个小时的元素的中子吸收率? […]