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Dorin N. Poenaru

Dorin Mircea Stelian Poenaru (nacido el 9 de abril de 1936 en Suiug , condado de Bihor ) es un físico nuclear e ingeniero rumano . Contribuyó a la teoría de la radiactividad de partículas pesadas ( desintegración en cúmulos ).

Educación

Poenaru completó su educación superior en el Colegio Nacional Emanuil Gojdu en Oradea , donde en 1953 recibió un diploma de mérito. Después de aprobar el examen de ingreso , estudió en la Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Bucarest, de la que se graduó en 1958. En 1971, recibió una licenciatura en física teórica de la Universidad de Bucarest mientras trabajaba en ingeniería electrónica en el Instituto de Física Atómica (IFA) de la Academia Rumana en Măgurele , cerca de Bucarest . [1]

Recibió su doctorado en Electrónica Nuclear de la Universidad Politécnica en 1968. Recibió un segundo doctorado en Física Teórica del Instituto Central de Física de Bucarest en 1980. [1]

Carrera académica

El 30 de junio de 2017 fue elegido miembro honorario de la Academia Rumana . [ cita requerida ]

Liderazgo científico

Poenaru organizó el Simposio Internacional "Avances en Física Nuclear" para celebrar el 50º aniversario del IFIN-HH, celebrado en Bucarest en 1999 y el Instituto de Estudios Avanzados de la OTAN sobre "Núcleos lejos de la estabilidad y la astrofísica", Predeal , 2000.

Fue nombrado uno de los revisores más valorados de 2010 por los editores de Elsevier y Nuclear Physics. Otras revistas para las que Poenaru revisó artículos por pares incluyen Physical Review Letters , Physical Review C , Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics y Canadian Journal of Physics . Fue miembro del Consejo Científico del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear , Dubna , 1996-1997.

Fue director de proyecto del Centro de Excelencia de la Unión Europea del V PM IDRANAP (Investigación y aplicaciones interdisciplinarias basadas en la física nuclear y atómica), seleccionado en 2000 por la Comisión Europea entre 34 propuestas exitosas de 185 solicitudes de 11 países. [2]

Logros científicos

Poenaru diseñó y construyó alrededor de 15 instrumentos electrónicos, incluyendo un medidor de velocidad de conteo con aplicaciones industriales, un sistema de circuito cerrado de televisión utilizado en el ciclotrón , un amplificador de bajo ruido sensible a la carga y un generador de pulsos de precisión para un espectrómetro detector de semiconductores y un circuito de conmutación para tubos fotomultiplicadores .

Ayudó a desarrollar la teoría de la recolección de carga en detectores de semiconductores y la formación de pulsos de corriente o voltaje en la entrada de la electrónica asociada. Poenaru produjo trabajos experimentales sobre reacciones nucleares (por ejemplo, espectros de evaporación de neutrones ) e identificación de nuevos estados isoméricos nucleares de alto espín . Experimentó con isómeros de fisión (por ejemplo, funciones de excitación , energías de excitación, rendimiento isomérico , mediciones de vida media, correlaciones angulares). [3]

Creó los modelos ASAF y Numerical SuperAsymmetry Fission (NuSAF) que se utilizan para demostrar que la desintegración alfa puede considerarse un proceso de fisión fría . Identificó una nueva relación semiempírica (SemFIS) para la vida media relativa a la desintegración alfa basada en la teoría de la fisión, teniendo en cuenta los efectos de capa. [4]

Publicó el artículo más citado en el campo de la desintegración de cúmulos en 1980. [5] El siguiente se publicó en 1985. [6]

Radioactividad

A partir de 1984, se confirmaron experimentalmente las siguientes radiactividades en todo el mundo: 14 C, 20 O, 23 F, 22,24-26 Ne, 28,30 Mg y 32,34 Si. Las vidas medias medidas concuerdan bien con las predicciones teóricas dentro del modelo analítico de fisión superasimétrica (ASAF) desarrollado por Poenaru, W. Greiner, et al.

Las citas de artículos publicados por DN Poenaru et al. sobre radiactividad de partículas pesadas comenzaron en 1984 después de la primera confirmación experimental por parte de Rose y Jones de la radiactividad de 14 C de 223Ra.

El fenómeno de la reactividad intensa se hizo muy conocido. El fenómeno fue descrito en revistas científicas como La Recherche Nr. 159, octubre de 1984, pág. 1300; Science et Vie Nr. 808, enero de 1985, pág. 42; Physics Bulletin Vol. 46 Nr. 489, 1985, pág. 489; Scientific American Nr. 3, marzo de 1990, pág. 58 (traducido a 9 idiomas); Europhysics News Nr. 5, Nr. 5, septiembre/octubre de 1996, pág. 99, y en periódicos de Alemania, Hungría y Rumanía.

Muchos experimentadores y teóricos reconocieron las contribuciones de DN Poenaru. [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Poenaru continuó investigando activamente el campo. Publicó en muchas revistas y libros, dio charlas invitadas en conferencias internacionales y dirigió seminarios internacionales. Él y sus colaboradores publicaron tablas completas de vidas medias para la emisión de cúmulos utilizadas por los experimentalistas y otros teóricos como guía o referencia. Su modelo ASAF proporciona un enfoque unificado de la fisión fría , la desintegración de cúmulos y la desintegración alfa .

La sistemática de los resultados experimentales actualizada en 2002 fue útil para destacar que el fuerte efecto de capa del núcleo hijo 208 Pb no se había explotado por completo, lo que sugiere la necesidad de nuevas mediciones. [13] En 2006, se obtuvo la forma de barrera de algunos modos de desintegración de cúmulos utilizando el método macroscópico-microscópico. Se descubrió un emisor alfa ( 106 Te) con una superficie de energía potencial en la que se puede ver el valle de desintegración alfa mediante el mismo método.

Durante la última década se ha realizado un amplio estudio de la desintegración alfa de núcleos superpesados, como consecuencia de la identificación de nuevos elementos de la " isla de estabilidad ". [14] Se ha desarrollado un nuevo método para estimar la probabilidad de preformación como una penetrabilidad de la parte interna de la barrera dentro de una teoría de fisión. [15]

La forma más sencilla de representar la sistemática de las vidas medias de la desintegración alfa y la radiactividad de partículas pesadas la ofrece la curva universal (UNIV), log T = f(log P) - una única línea recta para un modo de desintegración de cúmulos par-par dado, publicada en 1990. T es la vida media y P es la penetrabilidad. Los tres modelos de fisión (ASAF, UNIV y SemFIS) también se han aplicado para estudiar los modos de desintegración de núcleos superpesados ​​producidos en reacciones de fusión de iones pesados ​​en el Centro GSI Helmholtz para la Investigación de Iones Pesados ​​de Darmstadt , el Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear de Dubna , RIKEN Japón y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore , EE. UU. Para números atómicos Z > 122 , es posible que la desintegración de cúmulos sea más fuerte que (es decir, tenga una relación de ramificación mayor que) la desintegración alfa. [16]

Amplió la teoría de la fisión binaria a fenómenos más complejos como la fisión ternaria (fisión acompañada de partículas) y se predijo la fisión multicúmulo. La fisión cuaternaria (fisión acompañada de dos alfa) fue descubierta experimentalmente por Goennenwein et al. Pyatkov y Kamanin et al. en JINR Dubna están realizando experimentos sobre la fisión ternaria colineal. En 2005, cuando se conmemoró la muerte de Alexandru Proca , Poenaru aprovechó la oportunidad para difundir información sobre sus ecuaciones relativistas del campo masivo de bosones vectoriales , así como sobre su vida en Rumania y en Francia.

Desde 2007, el método macroscópico-microscópico se ha utilizado para estudiar las formas de equilibrio de los cúmulos atómicos metálicos . En el marco de estas investigaciones multidisciplinarias, se desarrolló el oscilador armónico cuántico hemisférico, un nuevo modelo de capa deformada de una sola partícula . Se explicó el gran rendimiento de un solo trímero ionizado (con dos electrones deslocalizados , el análogo de una partícula alfa) observado en experimentos sobre cúmulos metálicos doblemente ionizados. A diferencia de la fisión de núcleos pesados, en este caso tanto la energía de deformación del modelo de gota líquida como las correcciones de capa en función del número de electrones deslocalizados del fragmento ligero alcanzan un mínimo en el conocido número mágico ne=2. Se sugirió utilizar este tipo de modo de fisión en nanotecnología .

Colaboración internacional

Desde 1964, Poenaru colaboró ​​con científicos de JINR Dubna, CRN Strasbourg, Institut de physique nucleaire d'Orsay, CENBG Bordeaux -Gradignan, Vanderbilt University ( Nashville ), Advanced Science Research Center of Japan Atomic Energy Research Institute Tokai, Institut fuer Theoretische Physik der JW Goethe Universitaet, Frankfurt am Main , GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research Darmstadt y Frankfurt Institute for Advanced Studies .

Durante 53 años de actividad científica pasó casi 11 años en el extranjero: 2 meses en Ucrania; 3 meses en Rusia; 3 meses en Japón; 4 meses en EE.UU.; un año y 10 meses en Francia y 8 años en Alemania.

Publicaciones

Ha publicado más de 189 artículos en revistas arbitradas (152 ISI ), 123 comunicaciones en reuniones científicas internacionales (54 charlas invitadas, 30 contribuciones orales y 39 charlas de seminario). Las dos primeras conferencias en las que se discutieron los modos de desintegración de cúmulos fueron Varna en 1985 y Kyoto en 1988.

Fue coautor o coeditor de 12 libros; cinco en Rumania y siete en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Países Bajos y Singapur.

Honores y premios

Fue mencionado junto con A. Săndulescu y W. Greiner en la New Encyclopædia Britannica [17] por cálculos, publicados en 1980, que indicaban la posibilidad de un nuevo tipo de desintegración de núcleos: la radiactividad de partículas pesadas. De esta manera, se convirtió en el cuarto científico rumano mencionado en la Encyclopædia Britannica , después de Nicolae Paulescu , Henri Coandă y Aureliu Săndulescu. En 1980, Sandulescu, Poenaru y Greiner describieron cálculos que indicaban la posibilidad de un nuevo tipo de desintegración de núcleos pesados ​​intermedio entre la desintegración alfa y la fisión espontánea. La primera observación de radiactividad de iones pesados ​​fue la de una emisión de carbono-14 de 30 MeV a partir del radio-223 por HJ Rose y GA Jones en 1984. (https://www.britannica.com/science/radioactivity#ref496381)

En 2009 le fue otorgado el puesto de profesor de doctorado MERCATOR de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) en el Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt , Universidad Goethe de Frankfurt. Es el galardón más importante que concede la DFG cada año.

En 2009, el Colegio Nacional Emanuil Gojdu de Oradea (Rumania) celebró su 90 aniversario. La actividad profesional de algunos de los antiguos alumnos de este instituto, entre ellos el profesor Poenaru, se presenta en un pequeño museo llamado el "Libro de Oro". El Laboratorio de Física lleva su nombre.

Un número especial de la revista Romanian Reports in Physics [18] (Vol. 59 (2007), nr.2) está dedicado al 70º aniversario del profesor Poenaru, con contribuciones de todo el mundo. [19] [20]

Referencias

  1. ^ ab "CV scurt" (PDF) . doctorat.unibuc.ro (en rumano). 21 de abril de 2017 . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
  2. ^ "Instituto Nacional de Física e Ingeniería Nuclear Horia Hulubei". Nipne.ro. 2010-10-20 . Consultado el 12 de enero de 2013 .
  3. ^ DN Poenaru, Isómeros de fisión. Trabajo experimental, Annales de Physique (París), 2 (1977) 133-168.
  4. ^ DN Poenaru, M. Ivascu, Estimación de las vidas medias de desintegración alfa, Journal de Physique (París) 44 (1983) 791-796.
  5. ^ A. Sandulescu, DN Poenaru, W. Greiner, Nuevo tipo de desintegración de núcleos pesados ​​intermedio entre la fisión y la desintegración alfa. Soviet J. Part. Nucl. 11: 528–541.
  6. ^ Poenaru, DN, Ivascu, M., Sandulescu, A. y Greiner, W., Modos de desintegración de núcleos atómicos por emisión espontánea de iones pesados, Physical Review C 32 (1985) 572-581.
  7. ^ W. Kutschera y otros, Physical Review C 32 (1985) 2036.
  8. ^ G. Shanmugam, Revista física C 38 (1988) 1377; C 41 (1990) 1184.
  9. ^ Price, PB (1989). "Radiactividad de partículas pesadas (A>4)". Revista anual de ciencia nuclear y de partículas . 39 (39): 19–42. Bibcode :1989ARNPS..39...19P. doi : 10.1146/annurev.ns.39.120189.000315 .
  10. ^ Pan Qiangyan y otros, Physical Review C 62 (2000) 044612.
  11. ^ DN Basu y otros, Physics Letters B 566 (2003) 90.
  12. ^ G. Ardisson, M. Hussonnois, Radiochimica Acta 70/71 (1995) 123.
  13. ^ DN Poenaru, Y. Nagame, RA Gherghescu, W. Greiner, Sistemática de los modos de desintegración de cúmulos, Physical Review C 65 (2002) 054308; Fe de erratas: C 66 (2002) 049902.
  14. ^ DN Poenaru, IH Plonski, W. Greiner, Vidas medias de desintegración alfa de núcleos superpesados ​​Physical Review C 74 (2006) 014312.
  15. ^ DN Poenaru, W. Greiner, Modos de desintegración raros por emisión de cúmulos desde núcleos, Journal of Physics G : Física nuclear y de partículas, 17 (1991) S443-S451.
  16. ^ Poenaru, DN, Gherghescu, RA, Greiner, W., Radioactividad de partículas pesadas de núcleos superpesados, Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 062503.
  17. ^ "DN Poenaru (físico) - Enciclopedia Británica en línea". Britannica.com. 1945-10-24 . Consultado el 2013-01-12 .
  18. ^ "Copia archivada". Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2013. Consultado el 6 de enero de 2012 .{{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
  19. ^ PT Frangopol, Prólogo, Informes rumanos en física 59 (2007) 183-191.
  20. ^ C. Samanta, SHE se desintegra cerca de la isla mágica, Informes rumanos en física 59 (2007) 667-674.