내부변환계수
Internal conversion coefficient핵물리학에서 내부 변환 계수는 내부 변환 속도를 설명한다.
내부 변환 계수는 다음 공식에 의해 경험적으로 결정될 수 있다.
E0(전자 단극) 핵 전환에 대한 등가 개념에 대한 유효한 공식은 없다.[clarification needed]
내부 변환 계수를 도출하는 데 사용할 수 있는 이론적 계산이 있다. 이들의 정확성은 일반적으로 논란의 여지가 없지만, 양자역학 모델은 핵과 전자 사이의 전자기적 상호작용을 고려하기 때문에, 경험적으로 결정된 것과 다른 변환 계수를 야기하는 예기치 못한 영향이[clarification needed] 있을 수 있다.
내부 변환 계수는 표에서 확인할 수 있지만 시간이 많이 걸린다. 내부 변환 계수를 빠르고 쉽게 제시하는 컴퓨터 프로그램(BrICc 프로그램 참조)이 개발되었다.
관심의 이론적 계산은 뢰젤[1], 헤이거-셀처[2], 그리고[3] 브릭스라는 밴드-라만[4] 계산으로 대체된 밴드다.
헤이거-셀처 계산은 그러한 궤도들이 핵에 전자 밀도가 거의 없고 무시될 수 있다는 근거(일반적으로 유효함)에서 M과 고에너지 껍데기를 생략한다. 첫 번째 근사치를 위해 약 100 keV의 전환에 대해 서로 다른 동위원소에 대한 여러 내부 변환 계수를 비교하면 이 가정이 유효하다.
밴드 및 밴드 라만 계산은 M 셸이 불가침한 범위로의 내부 변환에 기여할 수 있다고 가정하고, 뢰젤 계산은 밴드처럼 작용하지만, 모든 셸이 기여하고 있다고 가정하지는 않는다. 그래서 일반적으로 N 껍질에서 종료된다.
또한, 밴드 라만 계산은 이제 전자 공실의 영향을 고려할 수 있다("냉동 궤도" 또는 무시("홀 없음"). 냉동 오르빗 근사치는 일반적으로 우월한 것으로 간주된다.[5]
참조
- ^ F. 뢰젤, H.M. 감자튀김, K. 알더, H.C. 파울리: At. 데이터 핵. 데이터 표 21(1978) 91.
- ^ R.S. 헤거와 EC. 셀처, 뉴클리드 데이터 표 A4(1968) 1.
- ^ I.M.밴드 M.B. 트르자코프스카야: K, L, M 쉘에 대한 감마선 내부 변환 계수 표, 10<Z<104 (레닌그라드: 원자력 물리학 연구소, 1978).
- ^ T. Kibédi, T.W. B. Trzhaskovskaya, P.M. Davidson, C.W. Nestor, Jr. Bricc, Nucle을 사용한 이론적 변환 계수 평가. Methr.와 Meth. A 589(2008) 202-229.
- ^ http://www-nds.iaea.org/nsdd/presentations%202011/Wednesday/BrIcc_NSDD2011.pdf 또는 http://bricc.anu.edu.au/bricc-datatables.php 참조