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1.
剩余核反冲平均投影射程(以下简称反冲射程)的研究已成为研究中能核反应的有用工具之一。剩余核反冲射程的测定能反映出在核反应中所发射粒子的角分布和能谱。当出射粒子以各向同性或以90°为对称发射时,剩余核的朝前和朝后反冲射程比必定较大。这时,复合核反应机制起主要作用。当出射粒子朝前发射多于朝后发射时,朝前与朝后反冲射程比下降,即发生直接作用过程。因此,核反应机制可以通过测量剩余核的反冲射程来研  相似文献   
2.
稀土元素的分离、分析,在地球化学、宇宙化学、环境化学等学科中起着极为重要的作用。近年来,国内外利用高分辨率γ谱仪中子活化分析法测定岩石中稀土元素的报道很多,虽然对放射化学分析流程都在不同程度上有所改进,但对超基性岩石中大量存在的~(24)Na、~(46)Sc、~(59)Fe和~(51)Cr等核素的去除,解决被测元素γ谱之间相互干扰(包括重峰干扰和康普顿本底干扰)  相似文献   
3.
本工作中应用一次实验的数据具体计算了:(1)60至1700keV间的各种能量的γ射线的相对探测效率与探测效率;(2)34种元素在中子活化中产生的40种放射性核素的相对生成速率与生成速率;(3)照射位置的中子通量(用诸元素的天然同位素的热中子(n,γ)反应截面计算得出):(4)诸核素之间R矩阵元。 1.实验工作 将以下单元素标准和多元素混合标准:(1)Os、Ir、Ru和Re,(2)La、Nd、Eu、Gd、Tm、Yb和Lu,(3)  相似文献   
4.
本文采用三阶样条函数作为Ge(Li)γ谱仪效率曲线模型,使用并改进了逐步回归算法,利用AIC检验等手段对模型加以优化,解决了分点数量、最佳分点位置及分点处的连续性等问题。所得模型具有参数少、精度高等优点。 利用本方法对本实验室所用185cm~3同轴Ge(Li)探测器进行效率刻度,在59~1408keV范围内,所得模型都只含3个参数,精度为2.5%左右。利用刻度好的系统标定~(152)Eu的发射率,与国际比对值相比,偏差≤3%。  相似文献   
5.
不破坏中子活化分析的特点是无需进行化学分离,只利用具有高分辨能力的γ谱仪,如Ge(Li)谱仪测量由中子活化产生的放射性核素所发射的各种能量的γ射线来定量地测定样品中各元素的含量。其优点是灵敏、简单、快速,并可同时测量多种元素。但是,它也还存在着若干问题,它们影响分析结果的准确性。  相似文献   
6.
本文介绍了利用放射性同位率P~(32)和K~(42)作示踪原子在研究农业施肥方面,进行水培试验的操作方法。可供有关方面工作的参考。  相似文献   
7.
用~(159)Gd(i)与~(153)Gd(j)的生成率(B_i~o与B_j~o)和~(158)Gd与~(152)Gd的热中子俘获截面文献值(σ_i与σ_j)分别计算得到的照射处的表观中子通量(I_i与I_j)之间的比值R_(ij)称中子活化R矩阵元。~(175)Yb(k)与~(169)Yb(l)的生成率之比值R_(kl)称中子活化R矩阵元。R_(ij)的五个结果的平均值为1.66±0.05。R_(kl)之平均值为10.8,可以认为照射处的中子能谱接近于热中子能谱。  相似文献   
8.
由~(174)Yb和~(168)Yb的(n,γ)反应产生的~(175)Yb(i)和~(169)Yb(j)的生成率之比值B_i~o/B_j~o;称为~(175)Yb与~(169)Yb的中子活化R矩阵元R_(ij)。R_(ij)的准确度比之其他的R矩阵元的要高得多。另外,~(168)Yb(n,γ)~(169)Yb反应的共振积分与热中子俘获截面之比值的文献值为8.33±0.74,而~(174)Yb(n,γ)~(175)Yb反应的为<0.1,二者之间的差别比较显著,~(175)Yb与~(169)Yb的半衰期又比较适  相似文献   
9.
实验中发现用由(n,γ)反应产生的一些放射性核素的生成率B_i~0和有关的热中子俘获截面文献值σ_i计算得出的表观中子通量I_i并不相等。其原因,除了放射性测量、γ探测效率、称重、同位素丰度,γ发射率和反应截面等的误差外,还有照射处中子能谱的影响。一般,照射处的中子能谱并非热中子能谱,超热中子的百分数含量随着与反应堆中心之间的距离的减小而增加(一般中子通量也随着增加)。因此,I_i与产生核素i的反应的共振积分S_i和σ_i之  相似文献   
10.
本文比较详细地叙述了原子核裂变中的裂片的产额和质量分布曲线的测定方法.介绍了有关各种类型的核裂变的质量分布的研究成果,并对它们进行了讨论.初步提出了今后在这方面的研究工作的发展前景.  相似文献   
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