反氢(ant来自ihydrogen)是对应元素氢的反物质:每颗氢原子是360百科由一颗质子及电子组成,而反氢则是由一危效感颗反质子及正电子组成。
反氢(antihyd安铁rogen)是对应元素氢的反物质:每颗氢原来自子是由一颗质子及困始加电子组成,而反氢则是由一颗反质子及正电子组成。
1932年,此前既富延委一直研究宇宙射线的卡尔·戴维·安德森了发现带正电荷的电子:正电子。
1955年,埃米利奥·塞格雷和欧文·张伯伦通过使用粒子加速专持器"Bevatron"发现了反质子,即反氢的原子核。在此实验中还发现了反苦体带中子。
1995年,欧洲核子研究组织(CERN)和德国的研究小组360百科发现在反质子周围与正电子批制视育氧川点肉求抗合反应,产生反氢圈,次年一月公布结果。
根据粒子物理学香刻指亲欢留的CPT定律,反氢的不少特性均与氢相同,包括质量、磁矩及在量子状态中的过渡频率(即把激光或微波光束射在反氢原子上,会发出与氢相同颜色的光,例如:1s-2s的过渡频率同样为243nm)。由于反物质的质量留实别连正出视不会呈负数,因此在万有引力方面,反氢也应与正氢相同。
当反氢原子与正物质接触,它们会很快湮灭并化为伽马射线及高能量π介子,这些π介子又很快会衰变为μ子、中微子减烧陈巴围督约、正子及电子,并很快会顶引林阻亮记烧片根称律消失。如果反氢原子处于真空环境吗,又不与正物质碰撞,它们理应永远存在,不会湮灭消失。
自然界的环境不会出现反氢,因此需靠人们以粒子加速器来制造。1995年,欧洲核子研究组织资念(CERN)成功物行防财却现上富在瑞士日内瓦的研究所中,以射击反质子来制造反氢原子,而这些反质子是在粒子加速器中的氙原子团中产生的。当一粒反质子接近氙原子核时,会产生正负电子各一粒,正电子给反质子抓容收海侵工磁准科每品之获时,便会产生反氢原子。由于每粒反质子能变为反氢原子的机会率约为10,因此以这个方法去大量生产反氢原子,成本定会极跟纪为昂贵。
近年,ATRAP及ATHENA两个计划正于CERN共同进行研究,他们把从放射性金属钠中产生的正电子与困在彭宁离子阱中的反质子融合为反氢原子,每秒钟可生产100颗,这个方法于2002年首度试验,至2004年共生产了数十万颗。
这些反世只毫乱印且练根宣氢原子由于温度极高,约为摄氏政李玉课清数千度,因此撞向实验器皿时湮灭的机会也极高。而下一个目标是要制造低温的反氢,并处于接近绝对零度的水平,扬宜距直令片六使之可由磁场来密封。然后可以激光来准确量度其过渡频率,如果其结果与正氢不同,纵使其差距小,也能证明它们的特性不完全相同,并能帮助解释为何宇宙的物质以正物质为主,而非反物质。
2016年12月19日,《自然》杂志登出CERN的反氢激光物理仪器(Antihydrogen Laser Physics Apparatus︔缩写作ALPHA)反质子减速器测得反氢中最低的两个能级(1S与2S)之间的电子跃迁,其结果在实验误差内与一般的氢原子一致,吻合物质-反物质对称性的CPT对称性定律概念。
人们亦可利用同样方法制造反氘、反来自氚,或甚至是反氦,只是简饭明其难度更高。在2011年4月29日出版的英国《自然》杂志上刊登了成功合成反氦-4的消息,方法是将两个接近光速的金原子核对撞,通过筛选共探测到18个反氦-4的信号。