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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dineutron</id>
	<title>Dineutron - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-05T17:40:49Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;ZabesBot: Bot: Räume alte Interwikilinks auf</title>
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		<updated>2022-01-15T23:21:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Räume alte Interwikilinks auf&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Teilchen&lt;br /&gt;
|name=Dineutron (nn)&lt;br /&gt;
|ladung_e=0&lt;br /&gt;
|spinzahl=0&lt;br /&gt;
|paritaet=+&lt;br /&gt;
|isospinzahl=1&lt;br /&gt;
|isospin_z=−1&lt;br /&gt;
|lebensdauer=(nicht gebunden)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dineutron&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein [[Teilchen]], das aus zwei [[Neutron]]en besteht. Beobachtet wurde es erstmals 2012 im National Superconducting Cyclotron Laboratory (NSCL) der [[Michigan State University]] während des Zerfalls des künstlichen neutronenreichen [[Isotop]]s &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;[[Beryllium|Be]] (12 Neutronen statt 5 wie beim stabilen Isotop).&amp;lt;ref&amp;gt;[https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.108.102501 Artemis Spyrou u.&amp;amp;nbsp;a.: &amp;#039;&amp;#039;First Observation of Ground State Dineutron Decay: &amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;Be&amp;#039;&amp;#039;]. In: &amp;#039;&amp;#039;[[Physical Review]] Letters&amp;#039;&amp;#039;, Band 108, 2012, S. 102501&amp;lt;/ref&amp;gt; Das entstehende Dineutron war sehr kurzlebig. Das Dineutron selbst ist wie das [[Diproton]] nicht gebunden, wenn auch nahe an der Stabilitätsgrenze. Die Erklärung dafür ist wie beim Diproton in einer Kombination aus [[Pauli-Prinzip]] (mit der Folge, dass die Neutronen ein Singulett mit antiparallelen Spins bilden) und der Spin-Abhängigkeit der [[Starke Wechselwirkung|Kernkraft]] (stärker bei parallelem Spin der Nukleonen) zu suchen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man hatte schon zuvor bei anderen neutronenreichen Kernen wie Helium-10 und Wasserstoff-5 versucht, Zerfälle mit Emission von Dineutronen zu beobachten, doch war dort die Emission einzelner Neutronen bevorzugt. Bei Beryllium-16 wäre aber der bei Emission eines einzelnen Neutrons entstehende Zwischenkern noch instabiler als der Ausgangskern.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://physics.aps.org/articles/v5/30 Michael Schirber: &amp;#039;&amp;#039;Focus: Nuclei Emit Paired-up Neutrons&amp;#039;&amp;#039;], APS Physics, 9. März 2012&amp;lt;/ref&amp;gt; Hinweise darauf, dass die Neutronen –  wie von der Theorie vorhergesagt – in neutronenreichen Kernen mit gerader Neutronenzahl wie Helium-6 und -8 Paare bilden (&amp;#039;&amp;#039;Pairing&amp;#039;&amp;#039; in Form von [[Cooper-Paar]]en), gab es schon vorher.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Reihe der [[Neutronen-Cluster]] ist das Dineutron der kleinste Vertreter. Der einzige bekannte gebundene Zustand dieser Reihe ist der [[Neutronenstern]]. Hier ist aber anders als beim Dineutron nicht die [[Kernpotential|Kernkraft]], sondern die [[Gravitation]] für die Bindung verantwortlich. Daneben gibt es umstrittene experimentelle Hinweise auf ein gebundenes [[Tetraneutron]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Tetraneutron]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kernphysik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;ZabesBot</name></author>
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