Nuclear Physics and Atomic Energy

Ядерна фізика та енергетика
Nuclear Physics and Atomic Energy

  ISSN: 1818-331X (Print), 2074-0565 (Online)
  Publisher: Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Languages: Ukrainian, English
  Periodicity: 4 times per year

  Open access peer reviewed journal


 Home page   About 
Nucl. Phys. At. Energy 2013, volume 14, issue 2, pages 129-134.
Section: Nuclear Physics.
Received: 14.03.2013; Published online: 30.06.2013.
PDF Full text (ru)
https://doi.org/10.15407/jnpae2013.02.129

Correlation of the Auger electrons direction of movement with the internal electron conversion direction of movement

M. F. Mitrokhovich, V. T. Kupryashkin, L. P. Sidorenko

Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Abstract: By registering coincidences of γ-quanta with electrons and with low (about zero) energy electrons, the spatial correlation of the direction of emitted Auger-electrons and electron of internal conversion was investigated in the 152Eu decay. Auger-electrons were registered by е0-electrons of the secondary electron emission (γеICе0-coincidences). It was established that Auger-electrons of M-series, as well as electrons "shake-off" at β-decay and internal conversion, are strongly correlated at the direction of movement with the direction of movement of basic particle (β-particle, conversion electron), moving together mainly in the forward hemisphere. The intensity of correlated М-Auger radiation in range of energy 1000 - 1700 eV is equal to intensity of correlated radiation "shake-off" electron from internal conversion in this range. The assumption, that the presence of spatial correlating Auger-electron and conversion electron caused by current components of electron-electron interaction of particles in the final state is made.

Keywords: Auger-electron, conversion electron, "shake-off" electron, 152Eu.

References:

1. Матвеев В. И., Парилис Э. С. Встряска при электронных переходах в атомах. Успехи физических наук 138 (1982) 573.

2. Kochur A. G., Popov V. A. Shake up and shake off probabilities for L-, M-, and N-electrons in atoms with Z = 3 to 60. Radiation Physics and Chemistry 75 (2006) 1525. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2005.11.007

3. Митрохович Н. Ф. Корреляция β-частиц с электронами "встряски" при β-распаде 152Eu. Proc. of the Int. Conf. "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy" Kyiv, May 29 - June 03, 2006 (Kyiv, 2007) p. 412.

4. Митрохович Н. Ф. Энергетические и корреляционные своства электронов "встряски" при β-распаде. Ядерна фізика та енергетика 11 (2010) 125. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/11.2/Articles_PDF/jnpae-2010-11-0125-Mitrokhovich.pdf

5. Митрохович Н. Ф. Энергетическое распределение электронов "встряски" при β-распаде 152Eu. Ядерна фізика та енергетика 1 (2008) 24. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/23(1)/Articles_PDF/jnpae-2008-1(23)-0024-Mitrokhovich.pdf

6. Митрохович Н. Ф. Электроны "встряски" при β-распаде 152,154Eu. Зб. наук. праць Ін-ту ядерних досл. 2 (2004) 52. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/05.2/Articles_PDF/jnpae-2004-05-2-052.pdf

7. Митрохович Н. Ф., Купряшкин В. Т. Корреляция электронов внутренней конверсии с электронами "встряски" при β-распаде 152Eu. Ядерна фізика та енергетика 1 (2007) 61. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/19(1)/Articles_PDF/jnpae-2007-1(19)-0061-Mitrokhovich.pdf

8. Митрохович Н. Ф. Энергетическое распределение электронов "встряски" атомной оболочки при внутренней конверсии. Ядерна фізика та енергетика 10 (2009) 263. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/10.3/Articles_PDF/jnpae-2009-10-0263-Mitrokhovich.pdf

9. Митрохович Н. Ф. Определение коэффициента внутренней конверсии в измерениях со вторичными электронами околонулевой энергии. Изв. РАН. Сер.физ. 64 (2000) 567.

10. Митрохович Н. Ф. Определение коэффициентов внутренней конверсии по вторичному электронному излучению при внутренней конверсии и бета-распаде. Зб. наук. праць Ін-ту ядерних досл. 1 (2001) 67. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/02.1/Articles_PDF/jnpae-2001-02-1-067.pdf

11. Митрохович Н. Ф. Спектры энергий электронов автоионизации и их коррелированность по направлению вылета β-частицы. Ядерна фізика та енергетика 13 (2012) 17. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/13.1/Articles_PDF/jnpae-2012-13-0017-Mitrokhovich.pdf

12. Mitrokhovich N. F., Kupryashkin V. T., Sidorenko L. P. Correlation researches of an outgoing directions "shake-off" electron and positron at β+-decay. Proc. of the 4-th Int. Conf. "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy" Kyiv, Sept. 3 - 7, 2012, Part 1 (Kyiv, 2013) p. 311.

13. Peker L. K. Nuclear data sheets for A = 152. Nuclear Data Sheets 58 (1989) 93. https://doi.org/10.1016/S0090-3752(89)80018-3

14. Купряшкин В. Т., Митрохович Н. Ф. Установка для измерения временных и энергетических спектров γβ(е + е0)-совпадений. Ядерна фізика та енергетика 1 (2006) 90. https://jnpae.kinr.kyiv.ua/17(1)/Articles_PDF/jnpae-2006-1(17)-0090-Kupryashkin.pdf

15. Mitrokhovich N. F. Book of Abstracts of the 3rd Int. Conf. "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy" Kyiv, June. 7 - 12, 2010 (Kyiv, 2010) p. 84.

16. Mitrokhovich N. F. Energy and correlation properties of "shake-off" electrons at β-decay and internal conversion. Annual Report - 2010 (Institute for Nuclear Research, Kyiv, 2011) p. 46.

17. Weber Th., Giessen H., Weckenbrock M. et al. Correlated electron emission in multiphoton double ionization. Nature 405 (2000) 658. https://doi.org/10.1038/35015033

18. Weckenbrock M., Hattas M., Gzasch А. et al. Experimental evidence for electron repulsion in multiphoton double ionization. J. Phys. B, At. Mol. Opt. Phys. 34 (2001) p. 449. https://doi.org/10.1088/0953-4075/34/14/104

19. Moshammer R., Ulrich J., Fisher D. Strongly directed electron emission in non-sequential double ionization of Ne by intense laser pulses. J. Phys. B, At. Mol. Opt. Phys. 36 (2003) 113. https://doi.org/10.1088/0953-4075/36/6/101