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	<title>Doppelter Elektroneneinfang - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-08T16:44:16Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Doppelter_Elektroneneinfang&amp;diff=1127489&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Wassermaus: doppelter Link entfernt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Doppelter_Elektroneneinfang&amp;diff=1127489&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-08-11T20:54:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;doppelter Link entfernt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;doppelte Elektroneneinfang&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine Möglichkeit des [[Radioaktivität|radioaktiven Zerfalls]] eines [[Atomkern]]s. Als Formelsymbol wird &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;EC/EC&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;lt;math&amp;gt;2\varepsilon&amp;lt;/math&amp;gt; verwendet. Für ein [[Nuklid]]  (&amp;#039;&amp;#039;A&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Z&amp;#039;&amp;#039;) mit der Zahl &amp;#039;&amp;#039;A&amp;#039;&amp;#039; der [[Nukleon]]en und der [[Ordnungszahl]] &amp;#039;&amp;#039;Z&amp;#039;&amp;#039; ist ein doppelter [[Elektroneneinfang]] nur möglich, wenn die Masse des Nuklids (&amp;#039;&amp;#039;A&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Z&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;thinsp;−&amp;amp;thinsp;2) kleiner ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;B. R. Martin&amp;quot; /&amp;gt; Er ist mit dem [[Doppelter Betazerfall|doppelten Betazerfall]] verwandt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Michele Barone&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf diesem Zerfallsweg werden zwei [[Elektron]]en aus der [[Atomhülle]] von zwei [[Proton]]en des Atomkerns eingefangen und es entstehen zwei [[Neutron]]en. Dabei werden zwei [[Neutrino]]s freigesetzt. Da die Protonen in Neutronen umgewandelt werden, erhöht sich die Anzahl der Neutronen um 2 und die Anzahl der Protonen &amp;#039;&amp;#039;Z&amp;#039;&amp;#039; verringert sich um 2. Die [[Massenzahl]] &amp;#039;&amp;#039;A&amp;#039;&amp;#039; bleibt unverändert. Durch Änderung der Protonenzahl entsteht bei doppeltem Elektroneneinfang das [[Nuklid]] eines anderen [[Chemisches Element|Elements]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiel:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{{}^{124}_{\ 54}Xe}+2\mathrm{e}^- \rightarrow\mathrm{{}^{124}_{\ 52}Te}+2\,\nu_\mathrm e&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Wahrscheinlichkeit für den doppelten Elektroneneinfang ist, wie beim doppelten Betazerfall, ungeheuer klein, da hier ein Prozess der [[Schwache Wechselwirkung|Schwachen Wechselwirkung]] gleich zweimal stattfinden muss und weil der Überlapp der [[Atomorbital|Elektronenorbitale]] mit dem um 4–5 Zehnerpotenzen kleineren Atomkern sehr klein ist (d.&amp;amp;nbsp;h. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons im Kern ist extrem klein, die Wahrscheinlichkeit für den gleichzeitigen Aufenthalt zweier Elektronen noch immens kleiner). Der hier genannte Zerfall von &amp;lt;sup&amp;gt;124&amp;lt;/sup&amp;gt;Xe hat eine [[Halbwertszeit]] von 18 Trilliarden (1,8&amp;amp;middot;10&amp;lt;sup&amp;gt;22&amp;lt;/sup&amp;gt;) Jahren und ist damit der seltenste Zerfall, der je beobachtet wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;scinexx&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.scinexx.de/news/technik/der-seltenste-zerfall-des-universums/ |titel=Der seltenste Zerfall des Universums |autor=Nadja Podbregar |datum=2019-04-25  |zugriff=2019-05-02 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SdW&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.spektrum.de/news/18-trilliarden-jahre-halbwertszeit/1640886 |titel=Spektrum der Wissenschaft, 18 Trilliarden Jahre Halbwertszeit |autor=Robert Gast |datum=2019-04-24  |zugriff=2019-05-02 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der doppelte Elektroneneinfang kann daher nur auftreten, wenn der einzelne Elektroneneinfang aus energetischen Gründen nicht möglich ist, was insgesamt bei 35 natürlich vorkommenden [[Nuklid]]en der Fall ist.&amp;lt;ref name=&amp;quot;B. R. Martin&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Autor=B. R. Martin |Titel=Nuclear and Particle Physics An Introduction |Verlag=John Wiley &amp;amp; Sons |Datum=2011 |ISBN=978-1-119-96511-4 |Seiten= |Online={{Google Buch | BuchID=Ob28HRgY1G4C | Seite= }}}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Michele Barone&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Autor=Michele Barone |Titel=Astroparticle, Particle and Space Physics, Detectors and Medical Physics Applications Proceedings of the 9th Conference : Villa Olmo, Como, Italy, 17-21 October 2005 |Verlag=World Scientific |Datum=2006 |ISBN=981-256-798-4 |Seiten=169 |Online={{Google Buch | BuchID=vNBoDQAAQBAJ | Seite=169 }}}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der experimentelle Nachweis des doppelten Elektroneneinfangs ist noch schwieriger als der des doppelten Betazerfalls, denn die einzigen nachweisbaren [[Teilchen (Physik)|Teilchen]] sind hierbei [[Gammastrahlung|&amp;lt;math&amp;gt;\gamma&amp;lt;/math&amp;gt;-Quanten]] und [[Auger-Elektronen-Spektroskopie|Augerelektronen]], die aus der Atomhülle emittiert werden. In diesem Energiebereich (wenige [[keV]]) ist das Hintergrundrauschen deutlich höher. Als erster und bislang einziger doppelter Elektroneneinfang konnte 2019 der Zerfall von &amp;lt;sup&amp;gt;124&amp;lt;/sup&amp;gt;Xe zweifelsfrei nachgewiesen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;scinexx&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;SdW&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konkurrierender β&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Zerfall ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn der Massenunterschied zwischen Mutter- und Tochter-Atom mehr als zwei Elektronenmassen (1,022 [[Elektronenvolt|MeV/c&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]) beträgt, ist die verfügbare Energie groß genug, um eine Kombination aus einem Elektroneneinfang mit einem [[Betazerfall#Beta-Plus-Zerfall|β&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Zerfall]] zu ermöglichen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Axel_Frotscher&amp;quot;&amp;gt;Axel Frotscher: [https://iktp.tu-dresden.de/IKTP/pub/15/Bachelorarbeit_Axel_Frotscher.pdf &amp;#039;&amp;#039;Doppelter Beta-Zerfall von &amp;lt;sup&amp;gt;58&amp;lt;/sup&amp;gt;Ni.&amp;#039;&amp;#039;] Dresden 2015.&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieser Prozess konkurriert mit dem doppelten Elektroneneinfang. Das Verhältnis der Häufigkeiten der beiden Zerfallswege hängt von den Eigenschaften des Atomkerns ab. Wenn die Massendifferenz mehr als 4 Elektronenmassen (2,044&amp;amp;nbsp;MeV/c&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;) beträgt, wird ein dritter Zerfallsweg – der doppelte β&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Zerfall – möglich. Nur 6 natürlich vorkommende Nuklide können über alle drei Wege zerfallen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;DOI10.1016/0920-5632(94)90277-1&amp;quot;&amp;gt;C. Sáenz, E. García u. a.: &amp;#039;&amp;#039;Results of a search for double positron decay and electron-positron conversion of &amp;lt;sup&amp;gt;78&amp;lt;/sup&amp;gt;Kr.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Nuclear Physics B - Proceedings Supplements.&amp;#039;&amp;#039; 35, 1994, S.&amp;amp;nbsp;363, [[doi:10.1016/0920-5632(94)90277-1]].&amp;lt;/ref&amp;gt; Keiner dieser beiden Prozesse wurde bislang experimentell nachgewiesen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Neutrinoloser doppelter Elektroneneinfang ==&lt;br /&gt;
Der oben beschriebene Vorgang mit dem Einfang zweier Elektronen und der Emission zweier Neutrinos ist durch das [[Standardmodell]] der [[Elementarteilchenphysik]] erlaubt, denn es werden keine [[Erhaltungssatz|Erhaltungssätze]] (die Erhaltung der [[Leptonenzahl]] eingeschlossen) verletzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn die Leptonenzahl nicht erhalten wäre, könnte auch ein anderer Vorgang auftreten: Die entstehende Energie wird innerhalb des Kerns als [[Bremsstrahlung]] (Gammastrahlung) freigesetzt und es werden keine Neutrinos ausgesandt. Dieser Zerfallsweg wäre analog zum hypothetischen [[Neutrinoloser doppelter Betazerfall|neutrinolosen doppelten Betazerfall]]. Ebenso wie dieser würde er dem [[Standardmodell]] widersprechen und konnte experimentell bisher nicht nachgewiesen werden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;H. V. Klapdor-Kleingrothaus, I. V Krivosheina, R. Viollier&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Autor=[[Hans Klapdor-Kleingrothaus|H. V. Klapdor-Kleingrothaus]], I. V Krivosheina, R. Viollier |Titel=Physics Beyond the Standard Models of Particles, Cosmology and Astrophysics |Verlag=World Scientific |Datum=2011 |ISBN=978-981-4460-75-0 |Seiten=267 |Online={{Google Buch | BuchID=Vx-7CgAAQBAJ | Seite=267 }}}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Radioaktivität]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Wassermaus</name></author>
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