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相似文献
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1.
用改进的量子分子动力学模型研究了与入射能量相关的重离子动力学熔合势垒。在库仑势垒附近,随着入射能的降低可以观察到动力学势垒的最低值,这个最低动力学势垒与绝热势垒非常接近;另一方面,动力学势垒随着入射能的增加而升高,当入射能增加到一定程度,动力学势垒变化很慢,越来越接近于静态势垒(非绝热势垒)。基于动力学势垒的研究,对于重离子熔合反应的额外推动extra-push给出了一个微观理解。  相似文献   

2.
用改进的量子分子动力学模型研究了与入射能量相关的重离子熔合反应的动力学势垒。在库仑势垒附近,随着入射能的降低可以观察到动力学势垒的最低值,这个最低动力学势垒与绝热势垒非常接近;另一方面,动力学势垒随着入射能的增加而升高,最终接近于静态势垒(非绝热势垒)。本工作研究发现,颈部的形成和体系的动力学形变是促使动力学势垒降低的主要原因。基于动力学势垒的研究,对于重离子熔合反应的额外推动(extra—push)给出了微观理解,并对熔合反应的势垒贯穿给出了一种全新的解释。  相似文献   

3.
库仑势垒在低能重离子核反应中扮演了重要的角色,但它不能被直接测量,需通过不同类型的重离子核反应间接提取。目前对库仑势垒的系统研究大都比较依赖于所采用的相互作用势模型和反应理论模型。本工作采用实验熔合截面与能量的乘积相对于能量的一阶微分作为穿透系数,并将穿透系数最大值一半的位置定义为熔合反应的经验势垒高度。该定义不依赖于理论模型,具有优秀的稳定性和可靠性。依据该定义,采用耦合道模型CCFULL及Wong公式拟合12组具有代表性的实验熔合激发函数,进而提取库仑势垒高度。通过比较本工作中从实验值抽取的势垒高度和不同理论势模型预测的势垒高度,以及其随同位旋不对称度的变化,发现Bass80和WKJ公式与本工作的结果最吻合。  相似文献   

4.
由中高能质子入射靶引起的散裂碎片的分布关系到散裂靶经长期辐照后的放射性废物的累积。在量子分子动力学模型(QMD)中考虑剩余核的裂变过程(FISSION),利用QMD FISSION模型研究了322,660,759 MeV的质子入射铅靶的散裂产物的分布。计算结果很好地再现了实验测量值。  相似文献   

5.
基于经典的一维势垒穿透模型 ,考虑核静态形变和动力学形变效应 ,建立了联系周边反应和熔合反应的模型———形变 能量相依的多维势垒穿透模型。该模型成功解释了19F 2 0 8Pb体系的一些实验现象 ,并指出动力学极化效应仅在库仑位垒附近起作用 ,而静态形变效应则在垒下能区起主要作用。这一结论说明 :在用冷熔合形成超重核时 ,使用形变的弹靶体系将有利于增强合成的截面  相似文献   

6.
破裂反应在弱束缚原子核的散射中是一个重要的反应道,尤其是在亚垒能区,实验上已尽力去研究破裂对亚垒熔合的影响。为了探索弱束缚原子核在不同靶核上的破裂道对于熔合截面的耦合效应的强弱,我们系统地分析了弱束缚原子核的弹性散射实验数据,并得到反应总截面。利用圣保罗势得到势垒参数,这样就可以得到弱束缚原子核在轻靶、中重靶和重靶上的反应函数F(x),然后与没有耦合道效应的普适函数F0(x)进行了比较。从两者的对比上,可以得到弱束缚原子核在轻靶上的破裂贡献小,在能量高于库仑位垒能区在中重靶和重靶上的破裂被压低,在亚垒能区有些弱束缚原子核在中重靶和重靶上的破裂增强,因此弱束缚原子核在中重靶和重靶上的研究还需要更多的实验。  相似文献   

7.
在尝试合成超重元素的许多途径中,全熔合反应是比较成功的一种。自从70年代以来,人们利用铅靶和铋靶组成所谓的“冷熔合”以及利用锕系元素组成的“热熔合”先后合成了107到116号元素。然而要进一步到达所谓的“超重岛”,全熔合反应这一途径受到了制约,一方面是受到现有的弹核与靶核的约束,同时非常低的产生截面也是一个制约因素。  相似文献   

8.
采用推广的液滴模型(GLDM)研究了超重核263Db的宏观形变势能,形变势能对a衰变道起重要作用。在GLDM模型中假定核为质量不对称准分子形状,系统的宏观能量包括体能、表面能、库仑能和亲和势。微观单粒子能是由准分子形状的轴对称的Woods- Saxon势计算得到,并用Strutinsky方法计算  相似文献   

9.
对于重核的壳模型计算,一种可能的方案是采用变形基和投影技术。这里给出投影壳模型的一个新发展。本工作以三轴形变多准粒子组态为起点,通过三维角动量投影,构造出壳模型空间,将哈密顿量在该空间内对角化。这一新理论使我们对旋称反转这一旧问题产生了新的认识。通过130核区实验的很好再现(图1,2),我们认为,旋称反转是由于在三轴形变情况下,原子核的转动轴相对于内禀坐标系发生了动态漂移。质子中子相互作用以及四极对力仅改变旋称反转的细节而不起重要作用。  相似文献   

10.
基Skyrme能量密度泛函(SEDF)方法,提出了改进的woods—Saxon势(MWS)来描述核一核相互作用。使用这种势计算了大量的熔合反应(从轻反应体系到重反应体系)的熔合势垒,它们能够与基于Skyme能量密度泛函方法计算的结果非常靠近(图1)。  相似文献   

11.
<正>光学模型是原子核反应理论最基本和最重要的理论模型之一,光学模型势的研究是其关键。而光学模型势分为微观光学模型势和唯象光学模型势。在非相对论理论的基础上,仔细分析了国际上已有的~6Li、~7Li、~9Be、~(12)C和~(16)O核与不同靶核反应的反应截面和弹性散射角分布的实验测量结果,入射核能量在200 MeV以下,靶核质量数A  相似文献   

12.
本工作通过理论计算的方法获得了一套适合入射能量为从阈值到200 MeV的p+107,109 Ag核反应全套微观数据。首先,使用光学模型理论进行调参计算,得到了一套适合入射能量为从阈值到340MeV的p+107,109 Ag核反应Becchetti-Greenlees光学势参数,这套参数与实验数据符合很好。其次,在这套光学势参数的基础上用扭曲波玻恩近似对入射能量从阈值到200MeV的p+107,109 Ag直接非弹性散射截面进行了计算。最后,使用核反应统计理论计算了入射能量从阈值到200MeV的p+107,109 Ag核反应各反应道的截面和出射粒子能谱,得到了该能区p+107,109 Ag核反应全套微观数据。将所有计算值与实验数据进行比较,结果表明,所得到的全套微观数据与实验数据符合很好。  相似文献   

13.
投影壳模型(PSM)给出的波函数具有好的角动量和宇称,并且不断证实它可以很好地描述原子核的多方面性质。本工作期望采用PSM波函数计算Beta衰变矩阵元能够给出较好的结果。最近,应用投影壳模型初步建立了Gamov—Teller(GT)跃迁的计算程序。  相似文献   

14.
近来,人们对弱束缚核破裂效应对熔合反应的影响产生了极大的兴趣。为了调查这种效应,测量了^6,7Li+^208Pb体系在背角的弹性、准弹和破裂的激发函数(图1)并抽取了相应的势垒分布(图2)。为了比较,耦合道程序ECIS03计算的结果也显示在图1中。通常势垒分布由公式T=1-R抽取,这里丁是穿透几率,尺是反射几率。  相似文献   

15.
用改进的量子分子动力学模型研究了与入射能量相关的重离子熔合反应的动力学势垒。在库仑势垒附近,随着入射能的降低可以观察到动力学势垒的最低值,这个最低动力学势垒与绝热势垒非常接近;另一方面,动力学势垒随着入射能的增加而升高,最终接近于静态势垒(非绝热势垒)。本工作研  相似文献   

16.
本工作应用量子分子动力学模型研究了入射能量为6801880MeV的重核体系U+U强阻尼反应。我们发现,在一定能量范围内入射道势是弱排斥势,而系统阻尼是很强的。这两个效应延缓了复合体系再分裂的时间。  相似文献   

17.
采用量子分子动力学(QMD)和统计衰变模型(SDM)分析计算了中能中子入射锕系核素引起裂变的瞬发裂变中子数和裂变中子谱。同时给出了用于本计算的一个简单的半经验的能级密度参数公式。这样,仅需要很少的输入参数便可得到合理的结果。  相似文献   

18.
正光学模型是原子核反应理论最基本和最重要的理论模型之一,光学模型势的研究是其关键。应用国际上已有的~6Li、~7Li、~8Li核与不同靶核反应的反应截面和弹性散射角分布的实验测量结果,在入射核能量200 MeV以下,靶核为9≤A≤232范围内,分别获得了~6Li、~7Li、~8Li核的普适唯象光学模型势。应用获得的普适唯象光学模型势计算和分析了入射核与有实验测量数据的靶核反应的反应截面和弹性散射角分布,其结果与实验  相似文献   

19.
采用推广的液滴模型(GLDM)研究了超重核^263Db的宏观形变势能,形变势能对α衰变道起重要作用。在GLDM模型中假定核为质量不对称准分子形状,系统的宏观能量包括体能、表面能、库仑能和亲和势。微观单粒子能是由准分子形状的轴对称的Woods-Saxon势计算得到,并用Strutinsky方法计算壳修正。在不同形变下核的总能量由宏观-微观方法得到,即液滴能加上Strutinsky壳修正能。  相似文献   

20.
通过格林函数方法以及核物质近似得到基于有效核力的中子微观光学势,并通过定域密度近似得到靶核为有限核的中子微观光学势。在此基础上通过符合饱和点的核物质性质、Landau参数、双满壳核的结合能和电荷半径,以及入射能量在100 MeV以下,中子与靶核质量数为24≤A≤209的核反应的总截面、去弹截面、弹性散射角分布和分析本领实验数据得到一套新的Skyrme力参数SkC。用得到的Skyrme力对入射能量在100 MeV以下,中子与裂变核反应的数据进行了预言,理论计算结果能够比较好地符合实验数据。  相似文献   

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