The material ejected from the collision (merger) of two neutron stars has been predicted as the origin of elements heavier than iron. We study the impact of neutrino emission and absorption on the composition of the ejecta in numerical simulations of neutron star mergers. For this purpose, we introduce a new treatment of the neutrino effects in mergers, ILEAS (Improved Leakage-Equilibration-Absorption Scheme), and demonstrate its performance in astrophysical test scenarios and applications.
Translated abstract:
Theoretische Modelle sagen vorher, dass Elemente schwerer als Eisen in der ausgeschleuderten Materie bei Neutronenstern-Verschmelzungen produziert werden. Wir untersuchen mit Hilfe von numerischen Simulationen den Einfluss von Neutrino-emission und -absorption auf die Zusammensetzung des ausgestoßenen Materials. Zu diesem Zweck entwickeln wir ein neues Modell für Neutrinoeffekte in Neutronenstern-Verschmelzungen, ILEAS (``Improved Leakage-Equilibration-Absorption Scheme''), und demonstrieren seine Leistungsfahigkeit in astrophysikalischen Testszenarios.
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Theoretische Modelle sagen vorher, dass Elemente schwerer als Eisen in der ausgeschleuderten Materie bei Neutronenstern-Verschmelzungen produziert werden. Wir untersuchen mit Hilfe von numerischen Simulationen den Einfluss von Neutrino-emission und -absorption auf die Zusammensetzung des ausgestoßenen Materials. Zu diesem Zweck entwickeln wir ein neues Modell für Neutrinoeffekte in Neutronenstern-Verschmelzungen, ILEAS (``Improved Leakage-Equilibration-Absorption Scheme''), und demonstrieren sei...
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