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dc.contributor.authorRink, Ann-Kathrin
dc.date.accessioned2023-02-09T15:34:20Z
dc.date.available2017-09-05T07:33:48Z
dc.date.available2023-02-09T15:34:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-131139
dc.identifier.urihttps://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/10371
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9755
dc.description.abstractIn modern nuclear- and nuclear astrophysics exotic nuclei are central research topics. Especially close to the driplines these nuclei show novel and unexpected properties compared to the well known stable isotopes. The obtained information from these nuclei can explore the knowledge of stellar nucleosynthesis.The international Facility for Anti-proton and Ion Research (FAIR-GSI) has the probability to provide important contributions using the Super Fragment Separator (Super-FRS). Novel experimental concepts for measurements with short-lived nuclei are presented in this thesis together with pilot experiments performed at the current Fragment Separator FRS at GSI.In the context of this doctoral thesis a method to measure very short-lived nuclei has been successfully developed. Therefore projectile fragments have been produced, separated in-flight and thermalised in a cryogenic gas-filled stopping cell. After a fast extraction the stopped projectile fragments are investigated with a high resol- ution mass spectrometer. The ion s kinetic energy is in the order of several eV for the transport through an RFQ beam line (10−2 mbar) and maximal 1.3 keV in the analyser of the mass spectrometer. To reduce the phase space of the ions, they are either He- or N2-gas cooled.The efficient stopping of a separated exotic ion beam, produced of a 1000 MeV/u 238U projectiles, is challenging due to their large range distribution. Even though a mono-energetic degrader system reduces the range distributions, they are still bigger than the current areal gas density of the cryogenic stopping cell (CSC). An important goal for future experiments is a higher areal density to achieve the complete and thus efficient stopping of the interesting nuclei.Effects like space charge or enlarged extraction and transport times have to be minimized because they are limiting the system s performance. If space charge is built up inside the buffer gas, the electrical transport field will be attenuated and a decrease in efficiency will be the result.In this work, extraction times of 2 ms have been achieved using a different geometry of the CSC. Important parameter dependencies on gas pressure and electrical fields have been tested with success for the next generation CSC that will be built for the Super-FRS at FAIR. The current CSC shows extraction with full efficiency up to 3 × 1011 He3+ ions produced by the incoming fragments, which corresponds an energy loss equivalent of 104 221Ac ions. Higher beam rates cause a drop in extraction efficiencies. The future CSC will provide more than three orders of magnitude higher rate capability as the current system, which enables experiments with even higher background rates. The obtained results now pave the way for the technical realization of the next generation Ion Catcher for the Super-FRS.Furthermore, a new concept has been developed to perform accurate mass and life-time measurements of the 215Po isotope. The measurements have been per- formed under conditions which are foreseen for the Low-Energy Branch of the Super- FRS [Dickel et al., 2015b]. It has been the first direct mass measurement of the 215Po isotope, even though the mass value is well known due to α-spectroscopy and system- atics. The obtained mass value of the 215Po isotope is (214.9993276 ± 8.07 · 10−05) u, which is in agreement with the literature value given by (214.9994201±2.7×10−6) u.The result of the MR-TOF-MS assisted decay spectroscopy of 215Po performed in course of this work is (1.7735 ± 0.055) ms. MR-TOF assisting decay spectroscopy simplifies the spectroscopy measurement by mass identification and separation. It also denotes that there will be no other decay channels but 215Po and its daughter decays to populate the 215Po decay channel undesirably.Concluding the experimental and simulated results evince that the new concepts for experiments at the Super-FRS are based on solid principles. A completely new generation of accurate measurements of rare isotopes are enabled.en
dc.description.abstractExotische Kerne stehen weltweit im Zentrum der modernen Kern- und nuklearen Astrophysik. Diese Kerne zeigen in der Nähe der Driplinien neue, unerwartete Ei- genschaften im Vergleich zu den gut bekannten stabilen Kernen und geben außer- dem wichtige Informationen zum Verständnis der Synthese der Elemente in den Sternen. Das internationale Zentrum für Antiprotonen und Ionen Forschung (FAIR- GSI) kann mit dem Separator Super-FRS wichtige Beiträge in dieser Forschungs- richtung leisten. Neuartige experimentelle Entwicklungen für Messungen mit kur- zlebigen Kernen am Super-FRS wurden in dieser Arbeit in Pilotexperimenten am bestehenden Fragmentseparator FRS erfolgreich erprobt.Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde erfolgreich an einer neuen experimentellen Methode zur Untersuchung von sehr kurzlebigen Kernen gearbeitet. Dabei wird der im Flug separierte Strahl von Projektilfragmenten in einer mit gekühltem Helium- gas gefüllten Kammer (CSC) zunächst gestoppt und dann möglichst schnell wieder extrahiert, um die interessanten Kerne in Präzisionsmessungen mit einem hochau- flösenden Flugzeitmassenspektrometer zu untersuchen. Die kinetische Energie der Fragmente ist bei diesem Transport und Messungen maximal 1300 keV, wobei der Phasenraum durch Stöße mit Helium- oder Stickstoff-Gas im RFQ-Fallensystem stark reduziert wird.Die Erzeugung und Separation der exotischen Nuklide mit einem 1000 MeV/u 238U- Projektilstrahl am Eingang des FRS stellt eine große Herausforderung für die effiz- iente Abbremsung in der kryogenen Stoppkammer dar, weil die Reichweiteverteilung der Fragmente, trotz Einsatz eines monoenergetischen Degradersystems am FRS, wegen der hohen kinetischen Energie noch breiter ist als die momentan erreichbare Flächendichte des Heliumgases in der CSC. Somit ist es ein Ziel, dass man eine möglichst große Flächendichte im Heliumgas anstreben muss, um die interessanten Kerne vollständig im Gasvolumen abzubremsen.Dabei müssen störende Effekte, wie auftretende Raumladung oder längere Extrak- tionszeiten, vermieden werden, weil sie einen effizienten Transport der gestoppten Ionen verhindern. Ausgebildete Raumladungszonen schwächen die elektrischen Felder zum Extrahieren der Ionen ab, sodass nur noch ein Bruchteil der thermischen Ionen die Stoppzelle verlässt.In dieser Arbeit konnten Extraktionszeiten von 2 ms mit einer neuen Geometrie in der Stoppzelle erreicht werden. Es wurden dabei Abhängigkeiten von wichtigen Parameter, wie Gasdruck und Feldstärken, für die geplante FAIR Stoppzelle erfol- greich getestet. Die gegenwärtige CSC hat noch die volle Extraktionseffizienz bei einem erzeugten Plasma von 3 × 1011 He3+ Ionen im Abbremsgas. Dieser Ionisationsdichte entsprechen etwa einem Energieverlust von 104 221Ac Ionen. Die zukünftige Stoppzelle wird eine um mehr als 1000-fache Ratenfestigkeit haben als die gegenwärtige Anordnung und kann somit auch bei höheren Untergrundraten noch zuverlässig arbeiten. Mit diesen experimentellen Ergebnissen steht nun der tech- nischen Realisierung des zukünftigen Ion-Catchers für die Super-FRS Anlage im Prinzip nichts mehr im Wege.Zur weiteren Demonstration des neuen Konzeptes wurden die Masse und die Halb- wertszeit 215Po Ionen erfolgreich unter Bedingungen gemessen, die für die neue Stop- pzelle [Dickel et al., 2015a] am Super-FRS vorgesehen sind. Die Masse von ein- fach geladenen 215Po1+ Ionen wurde mit der neuen Testanordnung erstmals direkt gemessen, denn die vorhandenen Werte in der Literatur basieren auf Messungen, die mittels α-Spektroskopie gewonnen wurden. Massenbestimmungen, die aus der Zer- fallsspektroskopie abgeleitet wurden, haben stets die schwierige Voraussetzung, dass Anfangs- und Endzustände genau bekannt sein müssen. Der gemessene Massenwert beträgt (214.9993276 ± 8.07 · 10−05) u und ist somit innerhalb der Messfehler in sehr guter Übereinstimmung mit dem Literaturwert von (214.9994201 ± 2.7 × 10−6) u.Die in dieser Arbeit gemessene Lebensdauer von 215Po Ionen beträgt (1.7735 ± 0.055) ms. Die Lebensdauermessung war erst durch die Bedingung der koinzidenten Massenidentifikation ermöglicht. Ohne diese experimentelle Bedingung würde die Bevölkerung von 215Po Ionen als Tochterprodukt von 219Rn Ionen den zeitlichen Verlauf dominieren.Mit den experimentellen und simulierten Ergebnissen dieser Arbeit konnte überzeu- gend gezeigt werden, dass die geplanten Konzepte für die Experimente am Super- FRS auf soliden experimentellen Grundlagen basieren.de_DE
dc.language.isoende_DE
dc.rightsIn Copyright*
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/*
dc.subjectcryogenic stopping cellen
dc.subjectMR-TOF-MSen
dc.subjectdecay spectroscopyen
dc.subjection catcheren
dc.subjectSuper-FRSen
dc.subject.ddcddc:530de_DE
dc.titleMass and life-time measurement of the 1.7ms 215-Po isotope : a crucial test of the novel concept of the cryogenic ion catcher for the Super-FRS at GSI-FAIRen
dc.title.alternativeMassen- und Lebensdauermessung des 1,7ms 215-Po Isotops : ein entscheidender Test des neuartigen Konzepts des kryogenen Ion Catchers für den Super-FRS an GSI-FAIRde_DE
dc.typedoctoralThesisde_DE
dcterms.dateAccepted2017-06-23
local.affiliationFB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographiede_DE
thesis.levelthesis.doctoralde_DE
local.opus.id13113
local.opus.instituteII. Physikalisches Institutde_DE
local.opus.fachgebietPhysikde_DE


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