Institutional Repository of Institute of Modern Physics, CAS
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奇异核物质中K介子有效质量
在Schaffner相对论平均场模型的框架基础上,考虑同位旋矢量介子δ,扩展了强子动力学模型和单玻色子交换K介子-模型,重新讨论了介子与重子和介子与K介子相互作用的耦合常数,研究了奇异核物质中K介子的有效质量,发现在奇异核物质中K介子的有效质量随密度的变化比在纯核子物质中的变化小.同位旋矢量介子δ对在奇异核物质中K介子有效质量随密度变化有明显的影响,但对不同的参数组,其影响的大小不同
基于AD9901的高频高精度相位测量仪的研制
本文介绍了一种基于AD9901设计的高频高精度相位测量仪,介绍了电路的设计原理,并对相位测量仪的各部分电路逐一进行分析,最后分析了对实际电路的测试结果
低能高电荷态Ar~(q+)(q=12,13)离子诱发钼L壳层X射线强度的研究(英文)
本文报导了低能高电荷态Arq+(q=12,13)离子诱发的钼L壳层X射线强度随入射粒子能量的变化趋势,研究表明当入射粒子能量高于220 keV时,钼L壳层X射线强度有明显增加的的趋势.同时,我们提出了一个简单的模型去估计这种趋势随入射能量的变化.模型计算的结果与实验值符合的比较好
基于联合分离原子模型的电离理论
采用微扰静态(PSS)模型近似处理极化和结合能效应,并引入了相对论效应、能量损失效应和库仑偏转效应修正的ECPSSR理论是描述直接库仑电离过程最成功的理论,但对于低能离子入射时,其结果明显低于实验值.采用联合分离原子(USA)模型替代ECPSSR中的PSS模型,考虑分子轨道效应得到了基于USA模型的电离理论——MECUSAR理论.对部分碰撞系统进行了计算,得到的碰撞截面与实验结果基本符合.结合OBKN(Oppenheimer-Brinkman-Kramers formulas of Nikolaev)电子俘获模型,对MECUSAR理论进行了进一步修正,使其能对不同电荷态的入射离子进行计算
HIRFL-CSR团簇靶的优化(英文)
为HIRFL-CSR团簇内靶设计加工了新的供气系统,拆换了原有的喷嘴,对氢气和氩气进行了新的实验,获得了氢气和氩气的稳定团簇束,解决了困扰团簇靶稳定运行的喷嘴堵塞问题.获得的氢团簇束密度为1.75x10~(13)atoms/cm~3,好于德国GSI内靶对氢束所达到的1x10~(13)atoms/cm~3.研究了团簇束的衰减,测量了氢束和氩束的有效靶厚,研究了团簇靶系统对这两种工作气体的长期运行稳定性.对氢和氩两种工作气体,各级气压呈现了良好的稳定性,说明在实验的时间范围内,团簇靶运行稳定
Hf同位素新衰变γ射线的观测
利用14MeV中子轰击天然钨靶,通过180,182,183,184,186W(n,2pxn)反应,产生铪的放射性同位素,以γ(X)谱学方法鉴别出铪,观测到了能量为75.2keV和88.7keV的2条新γ射线,测定其半衰期为(3.6±0.6)min
热熔合反应合成超重核产生截面的同位素依赖性
通过在形成超重核的重离子俘获和熔合过程中引入位垒分布函数的方法对双核模型做了进一步发展.超重核形成过程中的俘获、熔合和蒸发3个阶段分别采用了半经验的耦合道模型、数值求解主方程和统计蒸发模型的方法来描述.计算了近年来Dubna小组利用热熔合反应48Ca(243Am,3n-5n) 288-286115和48Ca(248Cm,3n-5n)293-291116合成超重新核素的蒸发余核激发函数.系统分析了48Ca轰击锕系元素U,Np,Pu,Am,Cm合成超重核Z=112-116产生截面的同位素依赖性.给出了合成超重新核素最佳的弹靶组合和入射能量,即有最大的超重核产生截面.计算说明,壳修正能和中子分离能是影响超重核生成截面产生同位素依赖性的主要因素
重离子辐射提高腺病毒介导小鼠黑色素瘤细胞转染率的研究
探讨12C6+离子束辐射对用带有绿色荧光蛋白基因的缺陷性腺病毒(AdCMV-GFP)转染小鼠黑色素瘤细胞(B16细胞系)的影响。采用不同剂量的12C6+重离子束辐射经AdCMV-GFP转染的B16细胞,利用流式细胞仪检测腺病毒的转染率。结果表明,12C6+重离子束辐射能提高腺病毒对B16细胞的转染率,且具有量效关系。此外,先转染后辐射法比起先辐射后转染法能更显著地提高转染率
基于双核模型对准裂变产物质量分布的研究
在双核模型基础上引入一维的Kramers公式,计算了48Ca+244Pu,48Ca+238U和58Fe+232Th这三个反应准裂变碎片的质量分布,得到了与实验比较符合的结果.同时提取出了碎片质量分布随时间的演化关系,为理解熔合与准裂变竞争过程提供了非常有用的信息.由于准裂变在重离子熔合反应中起着重要作用,理论计算与实验结果的比较是对现有熔合模型的重要检验
从晕中子核引起核反应中提取对称势
利用同位旋相关量子分子动力学理论研究了中子晕核引起核反应机制中重要的同位旋效应以提取对称势.因为同位旋相关量子分子动力学理论中的相互作用和介质中核子-核子碰撞截面都灵敏地依赖于碰撞系统的密度分布,本项研究工作基于中子晕核扩展的密度分布.该密度分布包含了反应机制中同位旋效应和疏散内部结构的平均特征.为了弄清楚晕核引起核反应机制的同位旋效应,在完全相同的入射道条件下,比较了由中子晕核炮弹引起的同位旋效应和由相等质量的稳定核炮弹引起同位旋效应.结果发现中子晕核炮弹引起的发射中子-质子比和同位旋分馏比明显大于相等质量稳定弹核产生的结果.因而可以通过理论结果与实验数据的系统比较提取对称势