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: We report on the first search for nuclear recoils from dark matter in the form of weakly interacting massive particles (WIMPs) with the XENONnT experiment, which is based on a two-phase time projection chamber with a sensitive liquid xenon mass of 5.9 ton. During the (1.09±0.03) ton yr exposure used for this search, the intrinsic ^{85}Kr and ^{222}Rn concentrations in the liquid target are reduced to unprecedentedly low levels, giving an electronic recoil background rate of (15.8±1.3) events/ton yr keV in the region of interest. A blind analysis of nuclear recoil events with energies between 3.3 and 60.5 keV finds no significant excess. This leads to a minimum upper limit on the spin-independent WIMP-nucleon cross section of 2.58×10^{-47} cm^{2} for a WIMP mass of 28 GeV/c^{2} at 90% confidence level. Limits for spin-dependent interactions are also provided. Both the limit and the sensitivity for the full range of WIMP masses analyzed here improve on previous results obtained with the XENON1T experiment for the same exposure.
First Dark Matter Search with Nuclear Recoils from the XENONnT Experiment / Aprile, E.; Abe, K.; Agostini, F.; Ahmed Maouloud, S.; Althueser, L.; Andrieu, B.; Angelino, E.; Angevaare, J. R.; Antochi, V. C.; Antón Martin, D.; Arneodo, F.; Baudis, L.; Baxter, A. L.; Bazyk, M.; Bellagamba, L.; Biondi, R.; Bismark, A.; Brookes, E. J.; Brown, A.; Bruenner, S.; Bruno, G.; Budnik, R.; Bui, T. K.; Cai, C.; Cardoso, J. M. R.; Cichon, D.; Cimental Chavez, A. P.; Colijn, A. P.; Conrad, J.; Cuenca-García, J. J.; Cussonneau, J. P.; D'Andrea, V.; Decowski, M. P.; Di Gangi, P.; Di Pede, S.; Diglio, S.; Eitel, K.; Elykov, A.; Farrell, S.; Ferella, A. D.; Ferrari, C.; Fischer, H.; Flierman, M.; Fulgione, W.; Fuselli, C.; Gaemers, P.; Gaior, R.; Gallo Rosso, A.; Galloway, M.; Gao, F.; Glade-Beucke, R.; Grandi, L.; Grigat, J.; Guan, H.; Guida, M.; Hammann, R.; Higuera, A.; Hils, C.; Hoetzsch, L.; Hood, N. F.; Howlett, J.; Iacovacci, M.; Itow, Y.; Jakob, J.; Joerg, F.; Joy, A.; Kato, N.; Kara, M.; Kavrigin, P.; Kazama, S.; Kobayashi, M.; Koltman, G.; Kopec, A.; Kuger, F.; Landsman, H.; Lang, R. F.; Levinson, L.; Li, I.; Li, S.; Liang, S.; Lindemann, S.; Lindner, M.; Liu, K.; Loizeau, J.; Lombardi, F.; Long, J.; Lopes, J. A. M.; Ma, Y.; Macolino, C.; Mahlstedt, J.; Mancuso, A.; Manenti, L.; Marignetti, F.; Marrodán Undagoitia, T.; Martens, K.; Masbou, J.; Masson, D.; Masson, E.; Mastroianni, S.; Messina, M.; Miuchi, K.; Mizukoshi, K.; Molinario, A.; Moriyama, S.; Morå, K.; Mosbacher, Y.; Murra, M.; Müller, J.; Ni, K.; Oberlack, U.; Paetsch, B.; Palacio, J.; Peres, R.; Peters, C.; Pienaar, J.; Pierre, M.; Pizzella, V.; Plante, G.; Qi, J.; Qin, J.; Ramírez García, D.; Singh, R.; Sanchez, L.; dos Santos, J. M. F.; Sarnoff, I.; Sartorelli, G.; Schreiner, J.; Schulte, D.; Schulte, P.; Schulze Eißing, H.; Schumann, M.; Scotto Lavina, L.; Selvi, M.; Semeria, F.; Shagin, P.; Shi, S.; Shockley, E.; Silva, M.; Simgen, H.; Takeda, A.; Tan, P. -L.; Terliuk, A.; Thers, D.; Toschi, F.; Trinchero, G.; Tunnell, C.; Tönnies, F.; Valerius, K.; Volta, G.; Weinheimer, C.; Weiss, M.; Wenz, D.; Wittweg, C.; Wolf, T.; Wu, V. H. S.; Xing, Y.; Xu, D.; Xu, Z.; Yamashita, M.; Yang, L.; Ye, J.; Yuan, L.; Zavattini, G.; Zhong, M.; Zhu, T.; Null, Null. - In: PHYSICAL REVIEW LETTERS. - ISSN 0031-9007. - 131:4(2023). [10.1103/physrevlett.131.041003]
First Dark Matter Search with Nuclear Recoils from the XENONnT Experiment
Aprile, E.;Abe, K.;Agostini, F.;Ahmed Maouloud, S.;Althueser, L.;Andrieu, B.;Angelino, E.;Angevaare, J. R.;Antochi, V. C.;Antón Martin, D.;Arneodo, F.;Baudis, L.;Baxter, A. L.;Bazyk, M.;Bellagamba, L.;Biondi, R.;Bismark, A.;Brookes, E. J.;Brown, A.;Bruenner, S.;Bruno, G.;Budnik, R.;Bui, T. K.;Cai, C.;Cardoso, J. M. R.;Cichon, D.;Cimental Chavez, A. P.;Colijn, A. P.;Conrad, J.;Cuenca-García, J. J.;Cussonneau, J. P.;D'Andrea, V.;Decowski, M. P.;Di Gangi, P.;Di Pede, S.;Diglio, S.;Eitel, K.;Elykov, A.;Farrell, S.;Ferella, A. D.;Ferrari, C.;Fischer, H.;Flierman, M.;Fulgione, W.;Fuselli, C.;Gaemers, P.;Gaior, R.;Gallo Rosso, A.;Galloway, M.;Gao, F.;Glade-Beucke, R.;Grandi, L.;Grigat, J.;Guan, H.;Guida, M.;Hammann, R.;Higuera, A.;Hils, C.;Hoetzsch, L.;Hood, N. F.;Howlett, J.;Iacovacci, M.;Itow, Y.;Jakob, J.;Joerg, F.;Joy, A.;Kato, N.;Kara, M.;Kavrigin, P.;Kazama, S.;Kobayashi, M.;Koltman, G.;Kopec, A.;Kuger, F.;Landsman, H.;Lang, R. F.;Levinson, L.;Li, I.;Li, S.;Liang, S.;Lindemann, S.;Lindner, M.;Liu, K.;Loizeau, J.;Lombardi, F.;Long, J.;Lopes, J. A. M.;Ma, Y.;Macolino, C.;Mahlstedt, J.;Mancuso, A.;Manenti, L.;Marignetti, F.;Marrodán Undagoitia, T.;Martens, K.;Masbou, J.;Masson, D.;Masson, E.;Mastroianni, S.;Messina, M.;Miuchi, K.;Mizukoshi, K.;Molinario, A.;Moriyama, S.;Morå, K.;Mosbacher, Y.;Murra, M.;Müller, J.;Ni, K.;Oberlack, U.;Paetsch, B.;Palacio, J.;Peres, R.;Peters, C.;Pienaar, J.;Pierre, M.;Pizzella, V.;Plante, G.;Qi, J.;Qin, J.;Ramírez García, D.;Singh, R.;Sanchez, L.;dos Santos, J. M. F.;Sarnoff, I.;Sartorelli, G.;Schreiner, J.;Schulte, D.;Schulte, P.;Schulze Eißing, H.;Schumann, M.;Scotto Lavina, L.;Selvi, M.;Semeria, F.;Shagin, P.;Shi, S.;Shockley, E.;Silva, M.;Simgen, H.;Takeda, A.;Tan, P. -L.;Terliuk, A.;Thers, D.;Toschi, F.;Trinchero, G.;Tunnell, C.;Tönnies, F.;Valerius, K.;Volta, G.;Weinheimer, C.;Weiss, M.;Wenz, D.;Wittweg, C.;Wolf, T.;Wu, V. H. S.;Xing, Y.;Xu, D.;Xu, Z.;Yamashita, M.;Yang, L.;Ye, J.;Yuan, L.;Zavattini, G.;Zhong, M.;Zhu, T.;null, null
2023
Abstract
: We report on the first search for nuclear recoils from dark matter in the form of weakly interacting massive particles (WIMPs) with the XENONnT experiment, which is based on a two-phase time projection chamber with a sensitive liquid xenon mass of 5.9 ton. During the (1.09±0.03) ton yr exposure used for this search, the intrinsic ^{85}Kr and ^{222}Rn concentrations in the liquid target are reduced to unprecedentedly low levels, giving an electronic recoil background rate of (15.8±1.3) events/ton yr keV in the region of interest. A blind analysis of nuclear recoil events with energies between 3.3 and 60.5 keV finds no significant excess. This leads to a minimum upper limit on the spin-independent WIMP-nucleon cross section of 2.58×10^{-47} cm^{2} for a WIMP mass of 28 GeV/c^{2} at 90% confidence level. Limits for spin-dependent interactions are also provided. Both the limit and the sensitivity for the full range of WIMP masses analyzed here improve on previous results obtained with the XENON1T experiment for the same exposure.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.