Cálculo de secciones eficaces de ionización simple de blancos moleculares por impacto de protones

Autores
Galassi, Mariel Elisa; Fainstein, Pablo Daniel; Olivera, Gustavo Hugo; Beuve, Michaël; Rivarola, Roberto Daniel
Año de publicación
1999
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Se calcularon secciones eficaces doblemente diferenciales (SEDD) de ionización simple por impacto de protones sobre blancos de N₂, CO, CH₄ y CO₂ aplicando el modelo CDW-EIS (Continuum Distorted Wave - Eikonal Initial State). Para emplear el formalismo de onda distorsionada en el tratamiento de moléculas, se han realizado dos aproximaciones: una que hace uso de la regla de aditividad de Bragg y otra basada en el método LCAO (Combinación Lineal de Orbitales Atómicos). En el primer caso no se tiene en cuenta el carácter molecular del blanco, ya que la sección eficaz molecular se calcula como la suma de las secciones eficaces correspondientes a cada tipo de átomo interviniente, multiplicadas por el número de éstos en la molécula. Una mejor descripción del blanco se logra calculando la SEDD de cada orbital molecular como una combinación lineal de SEDD atómicas cuyos coeficientes surgen de realizar un análisis poblacional. Las energías de enlace correspondientes a cada orbital molecular se han extraído de espectros experimentales. Se presentan también secciones eficaces totales (SET) de ionización simple de los blancos moleculares antes citados. Todos los resultados obtenidos se comparan con datos experimentales
Double differential cross sections (SEDD) of single ionization for proton impact on N₂, CO, CH₄ and CO₂ have been calculated applying the CDW-EIS model (Continuum-Distorted-Wave-Eikonal-Initial-State). Two different app roximations were considered to employ the distorted wave formalism in the case of molecular targets: the Bragg's additivity rule and another based on the LCAO (Lineal Combination of Atomic Orbitals) approximation In the first case, the molecular character was not taken into account. The cross section is calculated as the sum of the ones corresponding to each atom constituting the molecule, multiplied by the number of these atoms in the molecule. A better description of the target is obtained approximating the molecular SEDD as a linear combination of atomic SEDD, with coefficients determined from a population analysis of the atomic constituents of the molecule. The binding energies have been extracted from experimental spectra. Total ionisation cross sections are also presented. Results are compared with experimental data
Fil: Galassi, Mariel Elisa. Universidad Nacional de Rosario - CONICET. Instituto de Física de Rosario (IFIR). Santa Fe. Argentina
Fil: Fainstein, Pablo Daniel. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche (CNEA-CAB). Río Negro. Argentina
Fil: Olivera, Gustavo Hugo. University of Wisconsin-Madison. Medical School. Madison. Estados Unidos
Fil: Beuve, Michaël. Centre Interdisciplinaire de Recherches Ion-Laser. Caen. Francia
Fil: Rivarola, Roberto Daniel. Universidad Nacional de Rosario - CONICET. Instituto de Física de Rosario (IFIR). Santa Fe. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1999;01(11):57-62
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Double differential cross sections (SEDD) of single ionization for proton impact on N₂, CO, CH₄ and CO₂ have been calculated applying the CDW-EIS model (Continuum-Distorted-Wave-Eikonal-Initial-State). Two different app roximations were considered to employ the distorted wave formalism in the case of molecular targets: the Bragg's additivity rule and another based on the LCAO (Lineal Combination of Atomic Orbitals) approximation In the first case, the molecular character was not taken into account. The cross section is calculated as the sum of the ones corresponding to each atom constituting the molecule, multiplied by the number of these atoms in the molecule. A better description of the target is obtained approximating the molecular SEDD as a linear combination of atomic SEDD, with coefficients determined from a population analysis of the atomic constituents of the molecule. The binding energies have been extracted from experimental spectra. Total ionisation cross sections are also presented. Results are compared with experimental data
Fil: Galassi, Mariel Elisa. Universidad Nacional de Rosario - CONICET. Instituto de Física de Rosario (IFIR). Santa Fe. Argentina
Fil: Fainstein, Pablo Daniel. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche (CNEA-CAB). Río Negro. Argentina
Fil: Olivera, Gustavo Hugo. University of Wisconsin-Madison. Medical School. Madison. Estados Unidos
Fil: Beuve, Michaël. Centre Interdisciplinaire de Recherches Ion-Laser. Caen. Francia
Fil: Rivarola, Roberto Daniel. Universidad Nacional de Rosario - CONICET. Instituto de Física de Rosario (IFIR). Santa Fe. Argentina
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