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采用无窗气体靶技术测量了15—150keV的氘-氘以及13.8—114.3keV的氘-氚反应截面, 误差≤±5.1%. 实验是分别在50kV、150kV、300kV三台倍加器上进行的. 测量分绝对微分截面与相对微分截面测量两步进行. 在完成测量数据的实验过程中, 相应地发展了氚操作技术与加速氚、束流热测法(量热器)以及对气体的压力、温度、纯度绝对值测量等方面的技术. 相似文献
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本文在相对论Dirac方程的框架下, 讨论了费米子被核散射的问题, 在Eikonal近似下, 具体计算了500MeV的质子在He4、Ca40,48、和Pb208弹性散射的微分截面、分析本领和自旋转函数、理论结果和实验的符合是令人满意的. 相似文献
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我们引进一个具有真空量子数的新的Regge轨迹α_q,α_q(0)=α_p(0)=1,但α_q~′(0)≠α_p~(0)。在高能非交换过程中α_q和α_p同时参与贡献且相互干涉,其结果和一个等效的Regge轨迹α_e相当,唯α_e的斜率α_e~′(0)与过程有关,这与单一α_p轨迹的结论有本质的区别。根据我们的看法,由不同过程测得的α_e~′(0)将有不同数值,这点和最近的实验是相容的,并且预期将来K-N散射所测的α_e~′(0)亦将另取他值。α_q轨迹的存在将不改变高能相关过程总截面的关系,但使高能核子极化度随能量增大较缓慢地衰减。 相似文献
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氘-氘两体紧束缚态模型 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了氘-氘紧束缚态模型.对两个氘原子核组成的体系,采用库仑势垒与核力方势阱组合的相互作用势,求解定态薛定谔方程,得到了两体紧束缚态的波函数和可能的能量本征值(核的库仑能数量级),并说明了这种紧束缚态的存在条件. Deuterion deuterion tight bound states model about the mechanism of so called “nuclear cold fusion” is proposed. To solve the stationary Schrodinger equation with combination potential which contains Coulomb barrier and square well potential from nuclear force for the system containing two deuterions, the wave functions, the energy eigenvalues of the probable tight bound states and the existence condition of the tight bound states are obtained. In the case of ground... 相似文献
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关联核模型很好地描写了大角度处高能强子-核散射. 但在许多工作中, 忽略了和关联一样重要的非弹性道效应. 本文中, 在强子-核弹性散射过程中, 我们计入了两次非弹性过程并导出了一简单公式. 具体计算了1GeV P+C12的弹性散射. 结果表明: 非弹性效应在所观察的角度对定量结果的影响是很小的. 相似文献
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本文以"两个复合粒子系统的高能散射理论"为骨架,计算了1.37GeV的α粒子与12C和Ca的同位素的弹性和非弹性微分截面.计算结果与实验值符合得比较好.发现在弹性散射中虚发的贡献是重要的. 相似文献
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本文对于用电荷交换方法或低杂波涨落的方法测量高能α粒子作了简短的评述,建议用核反应13C(α,n)16O测量氘-氚聚变等离子体中的高能α粒子,并提出了一种减少杂质污染,增加穿透深度的方法。 相似文献
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我们引进一个具有真空量子数的新的Regge轨迹αq,αq(0)=αp(0)=1,但α′q(0)≠α′p(0)。在高能非交换过程中αq和αp同时参与贡献且相互干涉,其结果和一个等效的Regge轨迹αe相当,唯αe的斜率α′e(0)与过程有关,这与单一αp轨迹的结论有本质的区别。根据我们的看法,由不同过程测得的α′e(0)将有不同数值,这点和最近的实验是相容的,并且预期将来K-N散射所测的α′e(0)亦将另取他值。αq轨迹的存在将不改变高能相关过程总截面的关系,但使高能核子极化度随能量增大较缓慢地衰减。 相似文献
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金属钛作为高真空环境下的贮氢材料,具有易氢脆和固氦能力差等固有缺陷。金属铪和钛同为VIB族元素,贮氢体积密度相近,但铪的吸氢体胀率(15%)远小于钛的(24%),因而可望在抗氢脆方面较钛有所改善。文中研究铪吸氘反应动力学,获得铪氘反应的速率常数和表观活化能,从而评价铪吸氘的动力学性能。 相似文献
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实验上测量了自旋有关的自旋观察量,因此在高能区核子—核的非相对论描述受到挑战。用含有罗仑兹不变性的相对论性光学势和解Dirac方程成功地描述核子—核弹性散射。能够很好符合各组完全测量,A_8(θ)或P(θ)和Q(θ)。本文给出相对论描述的要点,实例地分析其成功原因。并指出当前人们关注的问题。 相似文献