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相似文献
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1.
由于受到放射性束强度弱、品质差的限制,奇特核体系的光学势性质一直是亟待解决的国际难题。本工作利用稳定束的转移反应作为探针,深入研究了反应出射道奇特核体系的光学势性质。利用中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器在近库仑位垒能区高精度测量了7Li+63Cu、208Pb的弹性散射以及单质子转移反应角分布,并利用扭曲波玻恩近似(DWBA)和耦合反应道(CRC)方法对实验数据进行了拟合,抽取了出射道6He+64Zn、209Bi晕核体系的光学势参数。所得参数可重现文献中已有的6He体系的弹性散射角分布,验证了这种方法的可靠性。对所得势参数的能量相依性的分析表明,在重体系6He+209Bi中,基于因果律的色散关系并不适用,其潜在的物理原因还需进一步深入研究。  相似文献   

2.
众所周知,6He是1个弱束缚核,它的核子平均结合能B=(4878.02±0.13)keV,中子分离能为Sn=(1860±50)keV。而且,6He具有两个弱束缚的中子围绕α粒子(4He)核心运动的“中子皮”结构。对6He与其它核相互作用体系的光学势的研究是一个非常值得研究的课题。  相似文献   

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4.
光学势是核核碰撞研究中重要的基本输入量。随着放射性束流的发展,探索弱束缚核和晕核系统的光学势已经成为了一热点问题。抽取光学势最直接的方法是利用弹性散射角分布,但目前放射性束流的品质限制了实验的测量精度。事实上,因为缺少弹性散射的实验数据,在弱束缚核和紧束缚核之间的光学势区别并不是很明确。鉴于以上情况,利用稳定的弹靶组合间接地测量稳定核的光学势。  相似文献   

5.
核势是核反应计算中的一个主要问题,常被参数化为Wood—Saxon形式。通常,取表面弥散参数为0.63fm能够再现弹性和非弹性散射的实验数据。然而,近来发现,表面弥散参数只有增大到0.75到1.5fm时,才能够再现高精度的近库仑势垒能区的熔合激发函数。目前,造成这种差异的原因尚不清楚。  相似文献   

6.
由于受到放射性束强度弱、品质差的限制,奇特核体系的光学势性质一直是亟待解决的国际难题。本工作利用稳定束的转移反应作为探针,深入研究了反应出射道奇特核体系的光学势性质。利用中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器在近库仑位垒能区高精度测量了~7Li+~(63)Cu、~(208)Pb的弹性散射以及单质子转移反应角分布,并利用扭曲波玻恩近似(DWBA)和耦合反应道(CRC)方法对实验数据进行了拟合,抽取了出射道~6He+~(64)Zn、~(209)Bi晕核体系的光学势参数。所得参数可重现文献中已有的~6He体系的弹性散射角分布,验证了这种方法的可靠性。对所得势参数的能量相依性的分析表明,在重体系~6He+~(209)Bi中,基于因果律的色散关系并不适用,其潜在的物理原因还需进一步深入研究。  相似文献   

7.
论证了通过若干逆几何的(p,n),(d,p),(d,n)和(d,^3He)等低能重离子反应产生^6He,^7Be,^8Li,^12B,^11C,^13N,^15O和^17F等次级放射性核束的可行性,介绍了正在建造中的次级束实验装置的概貌  相似文献   

8.
本工作运用TALYS程序对中国评价核数据库中重要结构材料核Ta的全套中子数据进行了模型计算。根据中子与^181Ta反应的全截面、弹性散射截面和弹性散射角分布的实验数据,对Koning和Delaroche给出的中子普适光学势参数进行调节,得到一组适用于能量范围在0.1~30MeV之间、中子与^181Ta反应的光学模型势参数。  相似文献   

9.
在Dirac Brueckner Hartree—Fock(DBHF)方法的理论框架内,研究了核子一核散射的相对论微观光学势。不对称核物质中核子自能的实部用G矩阵计算,而自能的虚部从极化图获得。对有限核的光学势在定域密度近似下,通过不对称核物质中的核子自能来导出。将这样的微观光学势应用于核子。稳定核散射和核子有效质量的研究,发现与实验数据的符合是令人满意的。  相似文献   

10.
从基本的DiraC.Bruecker-Hartree-Fock(DBHF)微观理论出发,研究核子-核的微观光学势。在不对称核物质中,核子自能的实部用8矩阵在DBHF方法下计算得到,而核子自能的虚部通过8矩阵极化图获得。核子的光学势等价于核子在介质中的自能,采用定域密度近似可以得到同位旋相关的核子.核散射光学势。将靶核看作散射体,通过对弹核密度的折叠,  相似文献   

11.
论证了通过若干逆几何的(p,n),(d,p),(d,n)和(d,~3He)等低能重离子反应产生~6He,~7Be,~8Li,~(11)C,~(12)B,~(13)N,~(15)O和~(17)F等次级放射性核束的可行性,介绍了正在建造中的次级束实验装置的概貌。  相似文献   

12.
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本工作应用量子分子动力学模型研究了入射能量为6801880MeV的重核体系U+U强阻尼反应。我们发现,在一定能量范围内入射道势是弱排斥势,而系统阻尼是很强的。这两个效应延缓了复合体系再分裂的时间。  相似文献   

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