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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 e ingeniero nuclear rumano . Contribuyó a la teoría de la radiactividad de partículas pesadas ( desintegración de cúmulos ).

Educación

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

Liderazgo científico

Poenaru organizó el Simposio Internacional "Avances en Física Nuclear" que celebra el 50º aniversario de 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 cuales Poenaru revisó artículos 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 Investigaciones Nucleares , Dubna , 1996-1997.

Fue director de proyectos del Centro de Excelencia IDRANAP (Investigación y Aplicaciones Interdisciplinarias basadas en Física Nuclear y Atómica) de la Unión Europea del FP5, 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, incluido un medidor de velocidad de conteo con aplicaciones industriales, un sistema de televisión de circuito cerrado 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 acumulación 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 ) y la identificación de nuevos estados isoméricos nucleares de alto espín . Experimentó con isómeros de fisión (p. ej. funciones de excitación , energías de excitación, rendimiento isomérico , mediciones de vida media, correlaciones angulares). [3]

Creó modelos ASAF y Fisión SuperAsimétrica Numérica (NuSAF) utilizados para mostrar 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 las capas. [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 en todo el mundo las siguientes radiactividades: 14 C, 20 O, 23 F, 22,24-26 Ne, 28,30 Mg y 32,34 Si. Las vidas medias medidas concuerdan con las predicciones teóricas dentro del modelo analítico de fisión superasimétrica (ASAF) desarrollado por Poenaru, W. Greiner y otros.

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

El fenómeno de la fuerte reactividad ha ganado gran popularidad. El suceso fue descrito por revistas científicas, entre ellas La Recherche Nr. 159, octubre de 1984 p. 1300; Science et Vie Nr. 808, enero de 1985 pág. 42; Boletín de Física vol. 46 núm. 489, 1985 pág. 489, Científico Americano Nr. 3 de marzo de 1990 p. 58 (traducido a 9 idiomas), Europhysics News Nr. 5, núm. 5, septiembre/octubre de 1996, p. 99 y por periódicos de Alemania, Hungría y Rumania.

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

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

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

Durante la última década se realizó un extenso estudio de la desintegración alfa de los núcleos superpesados, como consecuencia de la identificación de nuevos elementos de la " isla de estabilidad ". [14] Se desarrolló un nuevo método para estimar la probabilidad de preformación como 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 una desintegración par-par determinada del cúmulo. modo, publicado 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 de Investigación Nuclear de Dubna , RIKEN Japón, y Laboratorio Nacional Lawrence Livermore , Estados Unidos. Para números atómicos Z > 122 , es posible que la desintegración del cúmulo sea más fuerte que (es decir, tenga una relación de ramificación mayor que) la desintegración alfa. [dieciséis]

Amplió la teoría de la fisión binaria a fenómenos más complejos, como la fisión ternaria (fisión acompañada de partículas) y 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 se realizan experimentos sobre 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 Francia.

Desde 2007, se utiliza el método macroscópico-microscópico para estudiar las formas de equilibrio de los grupos atómicos metálicos . Dentro de estas investigaciones multidisciplinarias se desarrolló el oscilador armónico cuántico hemisferoidal, un nuevo modelo de capa de una sola partícula deformada . Se explicó el gran rendimiento de trímero ionizado único (con dos electrones deslocalizados , el análogo de una partícula alfa) observado en experimentos con cúmulos metálicos doblemente ionizados. A diferencia de la fisión de núcleos pesados, en este caso tanto la energía de deformación del modelo de gota de líquido como las correcciones de la capa versus el 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 ha colaborado con científicos de JINR Dubna, CRN Strasbourg, Institut de physique nucleaire d'Orsay, CENBG Bordeaux -Gradignan, Universidad Vanderbilt ( Nashville ), Centro de Investigación Científica Avanzada del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Japón Tokai, Institut fuer Theoretische Physik der JW Goethe Universitaet, Frankfurt am Main , GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research Darmstadt e Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt .

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

Publicó 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 seminarios). Las dos primeras conferencias en las que se discutieron los modos de desintegración de los cúmulos fueron Varna en 1985 y Kioto en 1988.

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

Honores y premios

Fue mencionado con A. Săndulescu y W. Greiner en la New Encyclopædia Britannica [17] para realizar cálculos, publicados en 1980, que indican la posibilidad de un nuevo tipo de desintegración de los núcleos: la radiactividad de las 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 ​​intermedia 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 de radio-223 realizada por HJ Rose y GA Jones en 1984. (https://www.britannica.com/science/radioactivity#ref496381)

Fue galardonado con el puesto MERCATOR Gastprofessur de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) en el Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt de la Universidad Goethe de Frankfurt en 2009. Es el premio más alto que otorga la DFG cada año.

En 2009, el Colegio Nacional Emanuil Gojdu de Oradea , Rumania, celebró su 90º 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 "Libro de Oro". El Laboratorio de Física lleva su nombre.

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

Referencias

  1. ^ ab "CV rápido" (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 la vida media de la 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 fisión y desintegración alfa. J. Parte soviética. Núcleo. 11: 528–541.
  6. ^ Poenaru, DN, Ivascu, M., Sandulescu, A. y Greiner, W., Modos de desintegración de los 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, Revisión física C 38 (1988) 1377; C 41 (1990) 1184.
  9. ^ Precio, PB (1989). "Radiactividad de partículas pesadas (A>4)". Revisión anual de la ciencia nuclear y de partículas . 39 (39): 19–42. Código Bib : 1989ARNPS..39...19P. doi : 10.1146/annurev.ns.39.120189.000315 .
  10. ^ Pan Qiangyan et al., Revisión física C 62 (2000) 044612.
  11. ^ DN Basu et al., 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 los cúmulos, Physical Review C 65 (2002) 054308; Errata: 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 de núcleos, Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics, 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 Britannica Online". Britannica.com. 1945-10-24 . Consultado el 12 de enero de 2013 .
  18. ^ "Copia archivada". Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2013 . Consultado el 6 de enero de 2012 .{{cite web}}: Mantenimiento CS1: copia archivada como título ( enlace )
  19. ^ PT Frangopol, Prólogo, Informes rumanos de física 59 (2007) 183-191.
  20. ^ C. Samanta, ELLA se descompone cerca de la isla mágica, Rumanian Reports in Physics 59 (2007) 667-674.