First steps of the ECHo experiment: Penning-trap mass measurements of the 163Ho electron capture process and implantation of ultrapure Ho into microcalorimeter arrays

dc.contributor.authorSchneider, Fabian
dc.date.accessioned2016-06-27T07:55:41Z
dc.date.available2016-06-27T09:55:41Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractThe ECHo experiment (Electron Capture of 163Ho) has been initiated as an approach to measure the mass of the electron neutrino by analysis of the electron capture decay spectrum of 163Ho using metallic magnetic calorimeters. The radioisotope 163Ho has been produced from enriched 162Er in a high flux nuclear reactor and was isolated from the target by high performance liquid chromatography. Dominant remaining contaminants are stable 165Ho and the long lived isomer 166mHo. Within this work, two important preparatory tasks for the ECHo experiment have been carried out: Penning-trap mass measurements of 163Ho and 163Dy were performed as prerequisite for a high precision determination of the decay energy QEC. By employing the time-of-flight ion cyclotron resonance technique the uncertainties of the masses of 163Ho and 163Dy could be decreased by a factor of two in comparison to former literature data. Furthermore, the embedding of ultra-pure 163Ho into microcalorimeters by ion beam implantation in a mass separator has been developed and characterized. The highly efficient and selective process of resonant laser ionization combined with mass separation in a sector field magnet and newly installed post-focusing optics facilitated the implantation of 163Ho with less than 10-8 parts of radioactive contaminants.en_GB
dc.description.abstractDas ECHo Experiment (Electron Capture of 163Ho) hat als Ziel die Bestimmung der Masse des Elektron-Neutrinos über die Untersuchung des Elektroneinfangspektrums von 163Ho mit Hilfe von metallischen, magnetischen Kalorimetern. Das Radioisotop 163Ho wurde in einem Hochflussreaktor aus 162Er erbrütet und über Hochleistungsflüssigchromatographie isoliert. Die dominanten verbliebenen Kontaminationen sind stabiles 165Ho sowie das langlebige Isomer 166mHo In dieser Arbeit wurden davon ausgehend zwei entscheidende Vorarbeiten für das ECHo Experiment durchgeführt: Zum einen wurden die atomaren Massen von 163Ho und 163Dy über Penning-Fallen Massenspektrometrie bestimmt. Mit dem Flugzeit-Ionenzyklotronresonanz-Verfahren konnten die Unsicherheiten um einen Faktor zwei gegenüber Literaturwerten reduziert werden. Zum anderen wurde die Ionenstrahlimplantation von hochreinem 163Ho in Mikrokalorimeter entwickelt und charakterisiert. Das Verfahren kombiniert die Anwendung von Resonanzionisation als hocheffizienter und –selektiver Ionisationsmethode mit der Massenseparation in einem Sektorfeldmagneten und einer zusätzlichen refokussierenden Ionenoptik um 163Ho mit hoher Ausbeute zu implantieren. Dabei kann der Anteil an radioaktive Kontaminationen von 166mHo auf unter 10-8 unterdrückt werden.de_DE
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.25358/openscience-4067
dc.identifier.urihttps://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4069
dc.identifier.urnurn:nbn:de:hebis:77-diss-1000005457
dc.language.isoeng
dc.rightsInC-1.0de_DE
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc530 Physikde_DE
dc.subject.ddc530 Physicsen_GB
dc.titleFirst steps of the ECHo experiment: Penning-trap mass measurements of the 163Ho electron capture process and implantation of ultrapure Ho into microcalorimeter arraysen_GB
dc.typeDissertationde_DE
jgu.organisation.departmentFB 08 Physik, Mathematik u. Informatik
jgu.organisation.departmentFB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.
jgu.organisation.nameJohannes Gutenberg-Universität Mainz
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jgu.subject.ddccode530
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opus.date.accessioned2016-06-27T07:55:41Z
opus.date.available2016-06-27T09:55:41
opus.date.modified2016-06-29T11:32:19Z
opus.identifier.opusid100000545
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opus.organisation.stringFB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Kernchemiede_DE
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opus.type.contenttypeDissertationen_GB

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