997 resultados para 14-142


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简要回顾了我们小组在 1996~2004 年中发表的有关质子滴线附近β缓发质子衰变的实验结果, 即运用氦喷嘴快速带传输系统 +“p-γ”符合方法, 在稀土区质子滴线附近首次观测了 9种新核素的β缓发质子衰变, 在 A= 90 核区的 N = Z线附近获得了 5 种核素的β缓发质子衰变的新数据. 同时着重补充了一些重要的实验技术细节. 汇总了这 14 种核素的半衰期、自旋、宇称、形变以及生成反应截面的实验结果, 并与流行的核模型理论预言进行了系统的对比讨论. 从中看出:(ⅰ) Mo, Rh 以及“等待点”核 Ru 和 Pd 半衰期的实验值比近期 M?ller 等 85 92 89 93人的宏观-微观理论预言值长 5~10 倍, 因而明显地影响天体 rp-过程的核素丰度;(ⅱ) 实验指认的质子滴线核 Ho 和 Pm 的自旋和宇称, 与流行理论预言不符, 142 128但用 Woods-Saxon-Strutinsky 方法计算得到的位能面可以解释自旋和宇称的实验值; (ⅲ) 实验估计的 9 种稀土核的生成截面比通用的 Alice和 HIVAP 程序的计算值要小 1~2 个数量级.

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IEECAS SKLLQG

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通过重离子引起的核反应106Cd(40Ca,p3n)合成了新的β缓发质子先驱核142Ho,并且配合氦喷嘴快速带传输系统用“p-γ”符合方法对它进行了首次鉴别.观测了142Ho的β缓发质子衰变,测定其半衰期为(0.4±0.1)s.利用统计模型拟合实验估计的对质子女儿核141Tb中末态的相对分支比和缓发质子能谱,142Ho的基态自旋被指认为5,6或7.用Woods-Xason Strutinsky方法计算了142Ho的核位能面,其结果支持指认142Ho的基态自旋宇称为7-.作为副产品,还首次观测到了来自先驱核139Gd,140Tb,142Tb和143Dy的β缓发质子衰变产生的质子女儿核中的一些γ跃迁.

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利用 42 0MeV 82 Se轰击1 39La引起的深部非弹反应和在束γ谱学方法研究了1 4 2 Ce的中高自旋激发态 .识别出了激发能为 2 62 5,2 995和 3 83 4keV的 3个新能级 ,自旋、宇称分别被指定为 8+,9(- ) 和 1 1 (- ) .发现这些能级非常好地符合N=84偶偶核转晕能级的系统性 .利用经验壳模型计算了1 4 2 Ce的中高自旋激发态的激发能 ,计算结果比较好地重现了实验值 .对它们的结构进行了讨论 ,表明在1 4 2 Ce的中高自旋激发态中以单粒子激发为主

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研究了 1 5.1 4MeV/u136  Xe离子在不同批次的 3 2k× 8bits静态存储器中所引起的单粒子效应 .获得了单粒子翻转和单粒子闭锁截面与入射角度的依赖关系 .将单粒子效应截面与灵敏区中沉积的能量相联系 ,而不是线性能量转移(LET)值 .估计了灵敏体积的深度和死层的厚度 .

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利用能量为 75— 95MeV19F束流 ,通过反应12 8Te( 19F ,5nγ) 142 Pm研究了双奇核142 Pm的高自旋态能级结构 .实验中进行了γ射线的激发函数、γ射线单谱和γ γ符合测量 .建立了激发能达 70 3 0 .0keV的142 Pm的能级纲图 ,其中包括新发现的 2 5条γ射线和 1 3个新能级 .基于实验测量的γ跃迁各向异性度 ,建议了142 Pm能级的自旋值

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用同位旋相关的Boltzmann Langevin方程研究了在入射能量为2 8 7MeV/u下 ,不同弹核 14O ,16 O和 18O轰击不同靶核 7Be和 9Be的反应 ,计算了生成碎片的产生截面 ,发现用丰中子 (缺中子 )炮弹或丰中子 (缺中子 )靶进行反应 ,所得到的产物均有丰中子 (缺中子 )的碎片出现 .同位素分布宽度和峰位与入射体系密切相关 ,产生碎片的电荷数越接近入射弹核的电荷数 ,则同位素分布的宽度越大 ,峰位偏离β稳定线值越远 ,其同位旋效应越明显 .

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叙述了用圆柱型流气式组织等效正比计数器测定用K-200kV低能重离子加速器加速的能量为66—119keV的14N+1离子穿过4μm厚的PET(C80H8O4)薄膜后的微剂量谱、径向剂量分布等微剂量学参数。测定了穿过4μm厚的PET(C80H8O4)薄膜后的14N+1离子的单次事件剂量平均比能马Z1D随离子能量和强度的变化曲线。并与用TIRM92Monte Carlo程序计算的14N+1离子在PET材料中的射程一能量曲线进行了比较和讨论。

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A measurement of the inelastic component of the key astrophysical resonance in the 14O(α,p)17F reaction for burning and breakout from hot carbon-nitrogen-oxygen (CNO) cycles is reported. The inelastic component is found to be comparable to the ground-state branch and will enhance the 14O(α,p)17F reaction rate. The current results for the reaction rate confirm that the 14O(α,p)17F reaction is unlikely to contribute substantially to burning and breakout from the CNO cycles under novae conditions. The reaction can, however, contribute strongly to the breakout from the hot CNO cycles under the more extreme conditions found in x-ray bursters.