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Le processus S (avec S pour slow, lent en anglais) est une processus de nucléosynthèse de capture de neutrons par des noyaux atomiques qui permet ainsi de
produire des éléments lourds à partir d'éléménts plus
légers. Il se produit à des températures et des densités de neutrons moindre que celle nécessaire pour le processus R.
On suppose que le processus S se produit dans les étoiles plus massives que le Soleil, essentiellement dans les géantes rouges. Contrairement au processus R, dont on suppose qu'il se produit sur des échelles de temps de l'ordre de la seconde, le processus S se produirait sur des périodes de quelques milliers d'années. Ce qui laisse suffisamment de temps entre chaque capture de neutron pour que les neutrons puissent éventuellement se désintégré en protons par désintégration β.
Le degré selon lequel le processus S produit des éléments de plus en plus lourd est déterminé par la production de fer par l'étoile en question. En effet le fer est la matière de départ pour cette méthode de synthèse de nouveaux éléments (capture de neutron - émission gamma - désintégration bêta). C'est pourquoi, les plus étoiles les plus massives avec une longue durée de vie sont les candidates les plus probables pour la production d'éléments par le processus S.
Le processus S est souvent traité mathématiquement en utilisant une approximation fournissant un modèle théorique de l'abondance des éléments basé sur l'hypothèse d'un flux constant de neutrons, de sorte que l'abondance relative des éléments est inversement proportionnelle au rapport des sections efficaces des isotopes considérés.
Comme on suppose que dans le processus S le flux de neutron est relativement faible (de l'ordre de 105 à 1011 neutrons par cm² par seconde), ce processus n'a pas la possibilité de produire des isotopes radioactifs lourds comme le thorium ou l'uranium.
Le cycle qui termine le processus S est le suivant:
| 209Bi + n0 | → | 210Bi + γ | |
| 210Bi | → | 210Po + β- | |
| 210Po | → | 206Pb + α |
Le Pb-206 capture alors 3 neutrons, ce qui produit l'isotope Pb-209 qui se désintègre en
Bi-209 par désintégration bêta ce qui permet de continuer le cycle.


