Modesto Montoya

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Modesto Montoya (né le 24 février 1949 à Salpo au Pérou) est un physicien nucléaire à l'Institut Péruvien d'Énergie Nucléaire à Lima et membre de la Peruvian National Academy of Sciences. Il a été président de cet institut, et aussi de la Société Péruvienne de Physique.

Éducation

Il a obtenu sa licence et sa maîtrise en physique de l'Université National d'Ingenieurs, son DEA, son doctorat de 3e cycle et son doctorat d'État de l'Université Paris 11.

Activités académiques

Montoya est professeur à l'Université National d'Ingenieurs et il enseigne des cours de science et technologie au "Centre de Préparation pour la Science et la Technologie (Ceprecyt)" Ceprecyt Peru, [12], [13], [14], [15], [16]

Recherche

Ses travaux de recherche ont porté sur la fission froide au Commissariat à l'énergie atomique, Saclay. Il a participé à la découverte de la brisure des paires de nucléons dans la fission nucléaire froide[1],[2], phénomène etudié aussi par Hervé Nifenecker[3] in cold fission of uranium 233, uranium 235 y el plutonium 239.He studied also the mass and kinetic energy distribution of fragments in cold fission[4]

Entre 1985 et 1986 a été chercheur invité au (GSI) à Darmstadt dans le groupe dirigé par Peter Armbruster, consacré à la recherche sur le noyau transuranides[5],[6]. Au GSI il a publié son travail sur les effets Coulomb et les effets de couches sur la fission à basse énergie[7],[8].

Comme chercheur invité de l'Institut de Physique Nucléaire, Orsay, dans le groupe dirigé par Bernard Borderie, il a participé dans la recherche sur les collisions inélastiques profondes[9]. Il a aussi été invité para l'Institut Carnegie-Mellon dans le groupe dirigé par Morton Kaplan consacré à la recherche sur les fragmentations ternaires dans les collisions nucléaires[10].

Maintenant il étudie les effets d'émission de neutrons sur les mesures de l'énergie et masses des fragments de fission[11],[12],[13].

Promotion de la Science et la Technologie

Comme leader d'opinion en science et technologie au Pérou, Montoya il a publié de nombreux articles dans les principaux journaux du Pérou [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36].

Il est régulièrement interviewé au sujet de la science et la technologie. [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71], [72], [73].

Dans le cadre de la promotion de la science et la technologie, il a fondé la Rencontre Scientifique Internationale.[74], [75].

Notes et références

  1. [1] C. Signarbieux et al. "Evidence for nucleon pair breaking even in the coldest scission configurations of 234U and 236U", Journal de Physique Lettres Vol 42, No 19 /1981, DOI: 10.1051/jphyslet:019810042019043700, pp. 437-440
  2. [2] M. Montoya. Journal de Physique, Volume 44 /1983, DOI: 10.1051/jphys:01983004407078500, pp. 785-790
  3. [3] H. Nifenecker et al. "A combinatorial analysis of pair-breaking in fission", Lecture Notes in Physics, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 158/1982, DOI 10.1007/BFb0021503, pp. 1616-6361
  4. [4] M. Montoya. "Mass and kinetic energy distribution in cold fission of 233U, 235U and 239Pu induced by thermal neutrons", Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei, Springer Berlin / Heidelberg, Vol 319, No 2 / June, 1984, DOI: 10.1007/BF01415636, pp. 219-225
  5. [5] Münzenberg, G. et al. "Attempt to synthesize element 110 by fusion of 64Ni + 208Pb", GSI Annual Report GSI-86-1/ 1985, p. 29.
  6. [6] Hofman, S. et al. "Nuclear Physics" A, Volume 447/January, 1986, DOI: 10.1016/0375-9474(86)90615-9, pp. 335-346.
  7. [7] Modesto Montoya, "Shell and coulomb effects in thermal neutron induced cold fission of U-233, U-235, and Pu-239", Radiation Effects and Defects in Solids, Volume 93, Issue 1 - 4 March 1986, pages 9 - 12
  8. [8] M. Montoya et al., "Coulomb effects in low energy fission" Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei, Springer Berlin / Heidelberg, Vol 325, No 3/September, 1986, DOI: 10.1007/BF01294620, pp. 357-362
  9. [9] B. Borderie et al. "Deeply inelastic collisions as a source of intermediate mass fragments at E/A=27 MeV", Physics Letters B, Vol. 205 /1988, pp. 26-29
  10. [10] Emanuele Vardaci et al "Search for ternary fragmentation in the reaction 856 MeV 98Mo+51V: kinematic probing of intermediate-mass-fragment emissions", Physics Letters B, Volume 480, Issues 3-4 /May, 2000, doi:10.1016/S0370-2693(00)00407-X, pp. 239-244
  11. [11] M. Montoya et al., "Effects of Neutron Emission on Fragment Mass and Kinetic Energy Distribution from Thermal Neutron-Induced Fission of 235U", "AIP Conference Proceedings", American Institute of Physics, Volume 947/October, 2007, DOI:10.1063/1.2813826, pp. 326-329
  12. M. Montoya, E. Saettone, J. Rojas, "Monte Carlo Simulation for fragment mass and kinetic energy distribution from neutron-induced fission of U 235" , Revista Mexicana de Física 53 (5) 366-370, oct 2007
  13. M. Montoya, J. Rojas, I. Lobato, "Neutron emission effects on final fragments mass and kinetic energy distribution from low energy fission of U 234", Revista Mexicana de Física, 54(6) dic 2008

Voir aussi

Liens externes