Рассматриваются новые базовые растворители синтин и ракетное топливо Т-6 для создания жидких органических сцинтилляторов. Измерена длина ослабления света этих растворителей (как полученных от производителя, так и после хроматографической очистки на Al \({}_{2}\) O \({}_{3}\) ), а также относительный световыход сцинтилляторов, созданных на их основе. Методом хроматомасс-спектрометрии и УФ-спектрофотометрии определен химический состав синтина. На основе смеси синтина и псевдокумола создан Nd-содержащий сцинтиллятор ( \(C_{\mathrm{Nd}}\) 9 г/л) и измерен его световыход (LY 60 \({\%}\) ) по отношению к сцинтиллятору на основе линейного алкилбензола (ЛАБ).
Для эксперимента по поиску 0 -распада на ядре 150Nd разработан Nd-содержащий жидкий органический сцинтиллятор на основе растворителя псевдокумола (РС). Для нескольких значений концентрации неодима измерены оптические характеристики сцинтиллятора. Измерения, выполненные на двух модулях длиной 1 и 2 м, позволили оценить эффективную прозрачность Nd-содержащего (6.5 г/л Nd) сцинтиллятора РС. Продемонстрирована стабильность характеристик сцинтиллятора в течение 1 года. Проведен анализ содержания радиоактивных примесей и выполнена оценка чувствительности эксперимента к эффективной массе майорановского нейтрино mv 0.050.1 эВ для детектора, содержащего 12 т сцинтиллятора.
Разработан жидкий органический In-сцинтиллятор на основе соли карбоновой (2-метилвалериановой) кислоты. При концентрации In 50 г/л параметры сцинтиллятора составили: световыход 9000 фотонов/МэВ, эффективная прозрачность 1.5 м. Продемонстрирована работа оптического модуля (длиной 1 м) в качестве прототипа детектора. Проведены испытания стабильности сцинтиллятора в подземных низкофоновых условиях.
Most of the arguments related to the practical feasibility of a search for neutrino magnetic moment deep underground by using an artificial neutrino source are reviewed and briefly discussed.
Most of the arguments related to the practical feasibility of a search for neutrino magnetic moment deep underground by means of an artificial neutrino source are reviewed and discussed in some detail.
We discuss a possibility to search for a neutrino magnetic moment in the range 10−10-10−11μB using a 147Pm antineutrino source and a large mass high radiopurity NaI(TI) detector deep underground