Abstract
The nucleosynthesis of elements beyond iron is dominated by neutron captures in the s and r processes. However, 32 stable, proton-rich isotopes cannot be formed during those processes, because they are shielded from the s-process flow and r-process, β-decay chains. These nuclei are attributed to the p and rp process. For all those processes, current research in nuclear astrophysics addresses the need for more precise reaction data involving radioactive isotopes. Depending on the particular reaction, direct or inverse kinematics, forward or time-reversed direction are investigated to determine or at least to constrain the desired reaction cross sections. The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) will offer unique, unprecedented opportunities to investigate many of the important reactions. The high yield of radioactive isotopes, even far away from the valley of stability, allows the investigation of isotopes involved in processes as exotic as the r or rp processes.
| Original language | English |
|---|---|
| Article number | 012044 |
| Journal | Journal of Physics: Conference Series |
| Volume | 665 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 5 Jan 2016 |
| Event | 6th Nuclear Physics in Astrophysics, NPA 2013 - Lisbon, Portugal Duration: 19 May 2013 → 24 May 2013 |
Funding
This project was supported by the HGF Young Investigators Project VH-NG-327, EMMI, H4F, HGS-HIRe, JINA, NAVI, DFG and ATHENA.
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In: Journal of Physics: Conference Series, Vol. 665, No. 1, 012044, 05.01.2016.
Research output: Contribution to journal › Conference article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR
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N1 - Publisher Copyright: © Published under licence by IOP Publishing Ltd.
PY - 2016/1/5
Y1 - 2016/1/5
N2 - The nucleosynthesis of elements beyond iron is dominated by neutron captures in the s and r processes. However, 32 stable, proton-rich isotopes cannot be formed during those processes, because they are shielded from the s-process flow and r-process, β-decay chains. These nuclei are attributed to the p and rp process. For all those processes, current research in nuclear astrophysics addresses the need for more precise reaction data involving radioactive isotopes. Depending on the particular reaction, direct or inverse kinematics, forward or time-reversed direction are investigated to determine or at least to constrain the desired reaction cross sections. The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) will offer unique, unprecedented opportunities to investigate many of the important reactions. The high yield of radioactive isotopes, even far away from the valley of stability, allows the investigation of isotopes involved in processes as exotic as the r or rp processes.
AB - The nucleosynthesis of elements beyond iron is dominated by neutron captures in the s and r processes. However, 32 stable, proton-rich isotopes cannot be formed during those processes, because they are shielded from the s-process flow and r-process, β-decay chains. These nuclei are attributed to the p and rp process. For all those processes, current research in nuclear astrophysics addresses the need for more precise reaction data involving radioactive isotopes. Depending on the particular reaction, direct or inverse kinematics, forward or time-reversed direction are investigated to determine or at least to constrain the desired reaction cross sections. The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) will offer unique, unprecedented opportunities to investigate many of the important reactions. The high yield of radioactive isotopes, even far away from the valley of stability, allows the investigation of isotopes involved in processes as exotic as the r or rp processes.
UR - https://www.scopus.com/pages/publications/84962624605
U2 - 10.1088/1742-6596/665/1/012044
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M3 - Conference article
SN - 1742-6596
VL - 665
JO - Journal of Physics: Conference Series
JF - Journal of Physics: Conference Series
IS - 1
M1 - 012044
T2 - 6th Nuclear Physics in Astrophysics, NPA 2013
Y2 - 19 May 2013 through 24 May 2013
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