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Aniquilação de pósitrons em ambientes moleculares: a inclusão do potencial de absorção e da base de gaussianas complexas para o cálculo do Zeff através do método multicanal de Schwinger

Processo: 02/13607-6
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
Data de Início da vigência: 01 de abril de 2003
Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2008
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Atômica e Molecular
Pesquisador responsável:Marco Aurelio Pinheiro Lima
Beneficiário:Sérgio D'Almeida Sanchez
Instituição Sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Espalhamento   Pósitrons
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Aniquilacao | Espalhamento De Positrons | Positron | Ressonancias

Resumo

Na colisão de pósitrons por átomos ou moléculas sempre há a possibilidade de ocorrer aniquilação com um dos elétrons do alvo, emitindo dois ou três raios gama. Neste processo, pode-se obter o parâmetro de aniquilação, Zeff, que é definido como o número de elétrons efetivos envolvidos no processo de aniquilação. No entanto, este parâmetro ultrapassa o número de elétrons total da molécula, podendo ser, em alguns casos, diversas ordens de grandeza maior. A explicação deste fenômeno ainda não é totalmente conhecida, apesar de diversas tentativas já terem sido feitas [1-8]. O Método Multicanal de Schwinger foi adaptado por da Silva et al. [9] para este tipo de cálculo; no entanto, os resultados obtidos foram insatisfatórios [10]. Este projeto visa ao melhoramento deste cálculo tornando-o variacional através da inclusão de um potencial de absorção [2] e da melhora da descrição do processo usando, como funções de base, gaussianas em centros complexos. As referências de [1]-[10] se encontram no projeto. (AU)

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Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
SANCHEZ, Sérgio D'Almeida. O aprimoramento do método multicanal de Schwinger para o espalhamento de pósitrons por átomos/moléculas. 2008. Tese de Doutorado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Física Gleb Wataghin Campinas, SP.