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相似文献
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1.
用(n,2p)反应和快化分离法首次合成和鉴别了新丰中子同位素 ̄(185)Hf。其半衰期为3.5±0.6min。另外,还观察到一条能量为164.5±0.5keV、半衰期为4.3±0.9min的属于 ̄(185)Hf衰变的γ射线。  相似文献   

2.
新丰中子核素^185Hf的研究:Ⅰ.合成,分离和鉴别   总被引:1,自引:1,他引:0  
用(n,2p)反应和快化分离法首次合成和鉴别了新丰中子同位素^185Hf。其半衰期为3.5±0.6min。另外,还观察到一条能量为164.5±0.5keV、半衰期为4.3±0.9min的属于^185Hf衰变的r射线。  相似文献   

3.
介绍了在新丰中子核素^185Hf合成和鉴别过程中快放射化学分离流程的研制和实验,用沉淀剂使Hf生成BaHfF6沉淀而与大量的靶物质钨及其他伴随产物分离,所得沉淀制源后,测其γ放射性,整个流程典型分离时间约6-7min,化学回收率约53%,去污系数完全满足新丰中子核素^185Hf的合成和鉴别的要求。  相似文献   

4.
丰中子核素238Th的分离和鉴别   总被引:1,自引:1,他引:0  
用60MeV/u^18O离子轰击天然铀靶,通过多核子转移反应产生重丰中子新核素^238Th。采用放射化学分离方法从铀和反应产物中分离钍,用HPGe探测器做γ单谱时间序列谱测量,在测得的Th样品的γ谱中观察到了^238Th衰变子体^238Pa的1060.5keVγ射线的生长和衰变。从而鉴别了新丰中子核素^238Th,并确定其半衰期为(9.4±2.0)min。  相似文献   

5.
本文报道一个分析递次变曲线的优化方法和计算机程序。通过对旨在首次合成新丰中子核^1^8^5Hf的实验数据的分析,得到了^1^8^5Hf的半衰期。分析结果检验和支持了新丰中子核^1^8^5Hf的合成和鉴别结论。  相似文献   

6.
新核素^239Pa的分离和鉴别   总被引:1,自引:0,他引:1  
用50MeV/u18O离子照射厚天然铀靶,用HPGe探测器测量化学分离后的Pa样品源,观察到了239Pa的β-衰变子体239U的74.66keVγ射线的生长和衰变,首次鉴定了新丰中子核素239Pa,并确定了239Pa的半衰期为(106±30)min。  相似文献   

7.
新重丰中子核素^237Th的合成与鉴别   总被引:2,自引:0,他引:2  
用(n,2p)反应和快速化学分离方法以及根据母子体衰变关系首次合成和鉴别了新重丰中子核素237Th,测定其半衰期为(5.0±0.9)min。提出了一个从大量铀及干扰裂变产物中分离痕量钍的快速化学分离程序,并成功地用于新重丰中子核素237Th的合成和鉴别。  相似文献   

8.
用16 MeV质子轰击186W 同位素靶,经186W(p,n)186Re 反应生成186Re。采用酸性Al2O3 柱分离186Re,并继而通过阴离子交换树脂柱浓缩等处理,得到可供标记用的无载体186Re的生理盐水溶液。186Re的总收率约为85% ,186Re 的纯度大于99.2% ,186Re的厚靶产额为1.59TBq/(A·h),186W 的回收率大于92% 。  相似文献   

9.
新核素~(237)Th递次衰变曲线分解   总被引:1,自引:1,他引:0  
按照合成新丰中子核 ̄(237)Th的实验数据处理要求,设计了相应的数值方法和计算机程序,采用非迭代方法和随机搜索优化方法分解递次衰变曲线,得到了 ̄(237)Th的半衰期,有关结果检验并支持了实验中合成 ̄(237)Th的结论。  相似文献   

10.
^229Ra的衰变   总被引:1,自引:0,他引:1  
用14MeV中子轰击钍靶,通过232Th(n,α)229Ra反应产生229Ra,用放射化学方法从被照靶物质中分离出229Ra。利用γ(X)谱学方法,首次观测到了能量分别为14.5,15.6,18.8,21.8,22.5,44.0,47.5,55.0,63.0,69.6,93.6,94.1,98.5,102.2,104.5,106.1,161.1,171.5keV的229Ra衰变的18条新γ射线,建立了229Ra的部分衰变纲图。  相似文献   

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