Выпуски

 / 

1990

 / 

Август

  

Обзоры актуальных проблем


Мюонный катализ и ядерный бридинг

 а, ,
а Государственный научный центр Российской Федерации «Институт физики высоких энергий», ул. Победы 1, Протвино, Московская обл., 142280, Российская Федерация

Представлено современное состояние исследований по мюонному катализу. Обсуждаются пути возможного использования этого явления для производства ядерной энергии и нейтронов, а также место мюонного катализа в ряду других альтернативных методов ядерного бридинга. Анализируются основные нерешенные проблемы мюонного катализа и его применение для решения различных задач ядерной и атомной физики, квантовой электродинамики, вычислительной физики и т. д. Приведена обширная библиография основных работ, выполненных с момента открытия явления мюонного катализа. Табл. 7. Ил. 24. Библиогр. ссылок 342 (359 назв.).

Текст pdf (1,2 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1990v033n08ABEH002619
PACS: 25.45.Hi, 27.10.+h, 12.20.Ds, 36.10.Dr, 25.85.Ec, 27.90.+b (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0160.199008a.0003
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1990/8/a/
Цитата: Герштейн С С, Петров Ю В, Пономарев Л И "Мюонный катализ и ядерный бридинг" УФН 160 (8) 3–46 (1990)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Gershtein S S, Petrov Yu V, Ponomarev L I “Muon catalysis and nuclear breedingSov. Phys. Usp. 33 (8) 591–615 (1990); DOI: 10.1070/PU1990v033n08ABEH002619

Список литературы (343) Статьи, ссылающиеся на эту (58) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Adamczak A, Bogdanova L N et al Phys. Part. Nuclei 56 (3) 950 (2025)
  2. Kashchenko M, Kashchenko N et al E3S Web Conf. 646 00023 (2025)
  3. Cohen Ja S, Morgan III John D Springer Handbook of Atomic, Molecular, and Optical Physics Springer Handbooks Chapter 91 (2023) p. 1359
  4. Frolov A M Molecular Physics 121 (23) (2023)
  5. Kashchenko N, Kashchenko М, Derbov V L Laser Physics, Photonic Technologies, and Molecular Modeling, (2022) p. 34
  6. Kashchenko M, Kashchenko N, Derbov V L Laser Physics, Photonic Technologies, and Molecular Modeling, (2022) p. 35
  7. Ditlov V A, Dubinina V V et al Phys. Atom. Nuclei 85 (3) 296 (2022)
  8. Adamczak A, Baranov V A et al J. Exp. Theor. Phys. 134 (2) 144 (2022)
  9. Shmatov M L Physics of Plasmas 28 (12) (2021)
  10. Kashchenko M, Kashchenko N Lett. Mater. 10 (3) 266 (2020)
  11. Martynenko A P, Martynenko F A et al Bull. Lebedev Phys. Inst. 46 (4) 143 (2019)
  12. Eskin A V, Korobov V I et al J. Phys.: Conf. Ser. 1390 (1) 012083 (2019)
  13. Tsyganov E N Phys. Part. Nuclei 50 (6) 836 (2019)
  14. Eskin A V, Korobov V I et al EPJ Web Conf. 204 05006 (2019)
  15. Eskin A V, Korobov V I et al EPJ Web Conf. 222 03011 (2019)
  16. Frolov A M Eur. Phys. J. D 72 (12) (2018)
  17. Martynenko A P, Martynenko F A, Faustov R N J. Exp. Theor. Phys. 124 (6) 895 (2017)
  18. Hnatich M, Khmara V M et al Theor Math Phys 190 (3) 345 (2017)
  19. Martynenko F A, Faustov R N et al EPJ Web Conf. 132 03032 (2017)
  20. Hnatič M, Khmara V M et al EPJ Web of Conferences 108 02028 (2016)
  21. Filchenkov V V Phys. Part. Nuclei 47 (4) 591 (2016)
  22. Czapliński W Phys. Rev. A 88 (3) (2013)
  23. Glushkov A V, Khetselius O Yu, Svinarenko A A Progress in Theoretical Chemistry and Physics Vol. Advances in the Theory of Quantum Systems in Chemistry and PhysicsRelativistic Theory of Cooperative Muon – γ-Nuclear Processes: Negative Muon Capture and Metastable Nucleus Discharge22 Chapter 3 (2012) p. 51
  24. Kuteev B V, Goncharov P R et al Plasma Phys. Rep. 36 (4) 281 (2010)
  25. Gheisari R Molecular Physics 107 (2) 191 (2009)
  26. Puzynin I V, Boyadzhiev T L et al Phys. Part. Nuclei 38 (1) 70 (2007)
  27. Morgan III John, Cohen Ja Springer Handbook of Atomic, Molecular, and Optical Physics Springer Handbooks Chapter 90 (2006) p. 1355
  28. MALINOVSKAYA S -V, GLUSHKOV A -V et al Progress in Theoretical Chemistry and Physics Vol. Recent Advances in the Theory of Chemical and Physical SystemsQUANTUM CALCULATION OF COOPERATIVE MUON-NUCLEAR PROCESSES: DISCHARGE OF METASTABLE NUCLEI DURING NEGATIVE MUON CAPTURE15 Chapter 14 (2006) p. 301
  29. Bom V R, Demin A M et al J. Exp. Theor. Phys. 100 (4) 663 (2005)
  30. Men’shikov L I, Eseev M K Uspekhi Fizicheskikh Nauk 171 (2) 149 (2001) [Men’shikov L I, Eseev M K Phys.-Usp. 44 (2) 135 (2001)]
  31. Ilkaev R I, Lobanov V N, Yukhimchuk A A Hyperfine Interactions 138 (1-4) 373 (2001)
  32. Zhusupov M A, Zhusupova K A, Ibraeva E T Phys. Atom. Nuclei 63 (2) 170 (2000)
  33. Gusev V V, Popov V P, Pomerantsev V N Hyperfine Interactions 119 (1-4) 141 (1999)
  34. Petrov Yu V, Kuzminov V V et al Phys. Rev. A 57 (3) 1636 (1998)
  35. Onegin M S, Petrov Yu V et al Plasma Devices and Operations 6 (1-3) 27 (1998)
  36. Bystritsky V M Current Trends in International Fusion Research Chapter 28 (1997) p. 401
  37. Ponomarev L I Hyperfine Interact 103 (1) 137 (1996)
  38. Gorvat P P, Lazur V Yu et al Theor Math Phys 109 (2) 1423 (1996)
  39. Menshikov L I, Filchenkov V V Hyperfine Interact 101-102 (1) 207 (1996)
  40. Popov V P, Pomerantsev V N Hyperfine Interact 101-102 (1) 133 (1996)
  41. Petrov Yu V, Petrov V Yu Physics Letters B 378 (1-4) 1 (1996)
  42. Petrov Yu V, Sakhnovsky E G Hyperfine Interact 101-102 (1) 647 (1996)
  43. Kuzminov V V, Petrov Yu V, Petrov V Yu Hyperfine Interact 101-102 (1) 197 (1996)
  44. Kuzminov V V, Petrov Yu V, Sakhnovsky E G Hyperfine Interact 101-102 (1) 655 (1996)
  45. Markushin V E Hyperfine Interact 101-102 (1) 155 (1996)
  46. Daniel H, Petrov Yu V Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 373 (1) 131 (1996)
  47. Alekseev P N, Ignat’ev V V et al At Energy 79 (5) 733 (1995)
  48. Markushin V E Phys. Rev. A 50 (2) 1137 (1994)
  49. Petrov Yu V, Petrov V Yu, Schmidt H H Physics Letters B 331 (3-4) 266 (1994)
  50. Petitjean C, Atchison F et al Fusion Technology 25 (4) 437 (1994)
  51. Jackson J D Hyperfine Interact 82 (1-4) 3 (1993)
  52. Markushin V E, Afanasieva E I et al Hyperfine Interact 82 (1-4) 373 (1993)
  53. Cripps G, Harms A A, Goel B Hyperfine Interact 77 (1) 181 (1993)
  54. Gulkanyan H R, Kakoyan V H Nuclear Physics A 546 (4) 677 (1992)
  55. Petitjean C Nuclear Physics A 543 (1-2) 79 (1992)
  56. Bogdanova L N Few-Body Systems Vol. Few-Body Problems in PhysicsMuon Catalyzed Fusion (µCF) as a Method for Studying Few Nucleon Systems6 Chapter 34 (1992) p. 314
  57. Ponomarev L I, Petitjean C Fusion Technology 20 (4P2) 1022 (1991)
  58. Men’shikov L I, Nedoseev S L et al At Energy 71 (6) 977 (1991)

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение