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Aca - Departamento de Física - Universidad Técnica Federico Santa ...

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V Encuentro Sud Americano <strong>de</strong> Colisiones Inelásticas en la Materia<br />

Distribuciones <strong>de</strong> Scattering Multiple y Efectos Angulares en la Pérdida <strong>de</strong><br />

energía <strong>de</strong> Protones y Deuterones en Láminas Delgadas <strong>de</strong> Carbono Amorfo<br />

E. D. Cantero 1,2 , G. H. Lantschner 1 , N. R. Arista 1<br />

1 Centro Atómico Bariloche – Instituto Balseiro, S. C. <strong>de</strong> Bariloche, Argentina<br />

2 Consejo Nacional <strong>de</strong> Investigaciones Científicas y <strong>Técnica</strong>s (CONICET), Argentina<br />

email: arista@cab.cnea.gov.ar<br />

Utilizando un acelerador <strong>de</strong> iones <strong>de</strong><br />

bajas energías, se han medido distribuciones<br />

ángulo-energía <strong>de</strong> protones y <strong>de</strong>uterones luego<br />

<strong>de</strong> atravesar una lámina <strong>de</strong> carbono amorfo<br />

<strong>de</strong> 11nm <strong>de</strong> espesor [1].<br />

Se presentan resultados <strong>de</strong> las distribuciones<br />

angulares (Fig. 1) para H + y D + <strong>de</strong> 4, 6<br />

y 9 keV <strong>de</strong> energía inci<strong>de</strong>nte y su comparación<br />

con cálculos <strong>de</strong> la función <strong>de</strong> scattering<br />

múltiple (FMS) mediante el formalismo <strong>de</strong><br />

Sigmund y Winterbon [2], hallándose un muy<br />

buen acuerdo para los potenciales <strong>de</strong> scattering<br />

tipo Moliere y ZBL.<br />

Se estudió también la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia angular<br />

<strong>de</strong> la pérdida <strong>de</strong> energía <strong>de</strong> los iones<br />

(Fig. 2). Se presentan los resultados experimentales<br />

y cálculos utilizando el mo<strong>de</strong>lo teórico<br />

presentado en [3]. Este mo<strong>de</strong>lo contempla<br />

tres contribuciones principales para la<br />

pérdida <strong>de</strong> energía:<br />

a) Efecto que produce el alargamiento <strong>de</strong> camino<br />

en la pérdida <strong>de</strong> energía inelástica.<br />

b) Efecto <strong>de</strong> la rugosidad <strong>de</strong> la lámina (los<br />

iones dispersados en ángulos pequeños han<br />

atravesado con mayor probabilidad las regiones<br />

más <strong>de</strong>lgadas <strong>de</strong> la lámina).<br />

c) Contribución <strong>de</strong>l mecanismo elástico.<br />

Se observa un muy buen acuerdo con<br />

los resultados experimentales para ambos<br />

proyectiles en todo el rango <strong>de</strong> energías investigado,<br />

ampliando la aplicación <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo<br />

<strong>de</strong> la Ref. [3] a nuevas combinaciones proyectiles-blanco.<br />

Figura 1. Distribución angular <strong>de</strong> protones <strong>de</strong> 9 keV<br />

luego <strong>de</strong> atravesar un blanco <strong>de</strong> carbono amorfo <strong>de</strong><br />

11nm. Líneas: cálculos <strong>de</strong> FMS [2] para diferentes<br />

potenciales <strong>de</strong> scattering.<br />

Figura 2. Depen<strong>de</strong>ncia angular <strong>de</strong> la pérdida <strong>de</strong><br />

energía. Líneas: efecto <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las contribuciones<br />

<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo teórico [3], y resultado total.<br />

Referencias<br />

[1] Blanco <strong>de</strong> tipo ultrasmooth, A C F - Metals<br />

Arizona Carbon Foil Inc.<br />

[2] P. Sigmund and K. B. Winterbon, Nucl. Instrum.<br />

Methods 119, 541 (1974).<br />

[3] M. Famá, G. H. Lantschner, J. C. Eckardt, C.<br />

D. Denton, and N. R. Arista, Nucl. Instrum.<br />

Methods B 164, 241 (2000).<br />

92 Valparaíso, Chile

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