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đ„Ein Detektor hat endlich die schwer fassbaren 'Geisterteilchen' des Universums eingefangen:
Es ist ein halbes Jahrhundert vergangen, und wir haben es endlich geschafft.
Nach einem halben Jahrhundert der BemĂŒhungen haben Wissenschaftler endlich eines der am schwersten fassbaren Teilchen des Universums â Neutrinos â in einem Kernreaktor eingefangen, und zwar mit einem Detektor, der klein genug ist, um in eine Lunchbox zu passen.
Das CONUS+-Experiment des Max-Planck-Instituts fĂŒr Kernphysik, das im Kernkraftwerk Leibstadt in der Schweiz stationiert ist, hat das seltene PhĂ€nomen der kohĂ€renten elastischen Neutrino-Kern-Streuung (CEvNS) nachgewiesen.
Bei CEvNS prallt ein Neutrino von einem gesamten Atomkern ab, anstatt von einzelnen Protonen oder Neutronen, und erzeugt einen kaum wahrnehmbaren RĂŒckstoĂ â Ă€hnlich wie ein Tischtennisball, der ein geparktes Auto anstöĂt. Mit ultraempfindlichen Germaniumdetektoren, die nur 20,7 Meter vom Reaktorkern entfernt sind, identifizierte das Team 395±106 Neutrino-Interaktionen nach 119 Beobachtungstagen, was den theoretischen Vorhersagen entspricht.
Dies ist das erste Mal, dass CEvNS bei voller KohĂ€renz in einer Kernreaktorumgebung beobachtet wurde, Jahrzehnte nachdem es 1974 vorhergesagt wurde. Diese Errungenschaft öffnet die TĂŒr zu tragbaren Neutrino-Detektoren, die eines Tages Kernreaktoren hinsichtlich EnergieausstoĂ und Brennstoffzusammensetzung ĂŒberwachen könnten, und bietet zudem ein leistungsstarkes neues Werkzeug zur Erforschung der Physik jenseits des Standardmodells.
Mit bereits implementierten Upgrades erwartet das CONUS+-Team in Zukunft eine noch gröĂere PrĂ€zision bei den Messungen, was möglicherweise ganz neue Richtungen in der Neutrinoforschung eröffnet.
Quelle: Ackermann, N., Bonet, H., Bonhomme, A., Buck, C., FĂŒlber, K., HakenmĂŒller, J., Hempfling, J., Heusser, G., Lindner, M., Maneschg, W., Ni, K., Rank, M., Rink, T., SĂĄnchez GarcĂa, E., Stalder, I., Strecker, H., Wink, R., & Woenckhaus, J. (2025). Direkte Beobachtung der kohĂ€renten elastischen Antineutrino-Kern-Streuung. Nature, 30. Juli 2025.