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中科院近代物理研究所原子核理论组研究人员近期研究了超重核衰变能之间存在的关联以及对称能对于超重核Qα值同位旋依赖性的影响,提出了预言超重核Qα值的新方法。
中国科学院近代物理研究所原子核理论组研究人员近期研究了超重核衰变能之间存在的关联以及对称能对于超重核Qα值同位旋依赖性的影响,提出了预言超重核Qα值的新方法。
中国科学院近代物理研究所原子核理论组的科研人员近期研究了超重核α衰变,提出了计算其半衰期的新途径。
讨论了通过重核碰撞形成的复合体系破裂产生超重核的问题。评述了两种主要的理论模型:即早期发展的在碎化理论框架下的量子涨落理论和本课题组尝试发展的微观输运理论模型。概括阐述了微观输运理论研究^197Au+^197Au,^238U+^238U和^244Pu+^244Pu等反应的主要结果,即反应中产生的超重碎块的几率与入射能的关系,复合体系和超重碎块的衰变机制以及所形成的超重碎块的结合能和形状的分布。
利用二参量Smoluchowski方程计算了54Fe+204Pb,56Fe+206Pb,58Fe+208Pb冷熔合和32,34,36S+238U热熔合的复合核形成截面和蒸发残余截面, 结果清楚地显示出超重核合成截面随同位素的变化。 由于较低的入射道库仑位垒、 较低的不对称裂变谷中的条件鞍点和较小的中子分离能, 一般地说, 丰中子同位素的超重核形成截面明显增强。
建立了计算球形核α衰变寿命的新模型——密度依赖的结团模型(DDCM)。在此基础上,通过引入子核的形变自由度,发展了形变的密度依赖的结团模型, 编写了形变的DDCM程序。并系统计算了Z=106—110的超重核α衰变寿命。通过与已有的实验数据的对比分析, 发现理论结果和实验数据符合得很好,验证了DDCM在超重核区域的适用性。
介绍并讨论了研究超重核合成的主要理论模型以及近年来在研究重核熔合机制和超重核合成理论模型方面的进展。
用SkyrmeHartreeFock模型计算了超重核的密度分布,并讨论了其形状和同位旋相关性。 以292120核为例,计算表明形变对密度分布有相当大的影响。
介绍了超重核研究谱仪中RFQ冷却聚束器RFQ1L的结构和运用SIMION程序对离子的冷却、聚束、引出和撇气过程的模拟情况。 模拟显示: 通过仔细选择工作点就完全可以把经过充气反冲质量分离器分离后的低品质束流转化为斑点小、发射度小和能量单一的高品质束流, 为紧接其后的磁铁和激光高效率分析提供条件。
简单描述了超重核合成的历史与国际现状, 详细地介绍了近代物理研究所已经开展的研究工作及取得的成果, 并对近代物理研究所未来在超重核研究方面的研究计划进行了介绍。
在双核模型框架下,用数值解主方程方法计算了超重核的熔合几率。 明确描述了包含能量、角动量和碎片形变弛豫的相对运动,并与核子扩散过程相耦合。因此,用微观方法推导出的核子跃迁几率是与时间相关的。所计算的以Pb为靶的冷熔合超重核形成截面和以48Ca为弹核的热熔合超重核形成激发函数与已知的实验值在合理的范围内符合。
运用推广的液滴模型(GLDM)确定了超重核294118和291116及其α衰变链上各核素的衰变势垒, 采用量子力学中的WKB方法计算α衰变中的势垒穿透几率, 对该链上各原子核的α衰变半衰期进行了研究。 此外, 还利用Royer公式对该链上各原子核的α衰变半衰期进行了计算。 结果表明, GLDM 考虑亲和能与Royer公式给出的α衰变半衰期与超重核区的实验值符合很好, 验证了GLDM和Royer公...
超重核区(Z≥104)使用文献[7—9]给出的3组参数应用ViolaSeaborg公式计算了α衰变寿命, 所得结果与实验值进行比较, 发现其结果与实验值相差较大。 为此, 利用最小二乘法分别在重核区和超重核区重新对参数进行了拟合, 得到的计算结果与实验值相比符合得较理想, 尤其是由超重核得到的参数的结果非常理想。
本文考察和研究了将来可能在实验上合成的超重新元素和新核素的基态性质。研究的重点主要放在原子核的alpha衰变能和半衰期。详细比较和讨论了不同理论模型计算的alpha衰变能和半衰期。通过这些计算和比较,从理论上提出了将来在实验上比较容易合成的超重新元素和新核素的性质。理论计算结果可为将来的超重核实验提供理论参考。
用宏观--微观模型系统计算了Z=94—112偶偶超重核的基态性质. 其中宏观部分基于液滴模型, 微观部分采用改进的谐振子势. 理论计算的结合能、α衰变能与已知的实验数据符合, 理论计算结果也与Moller的计算结果符合很好.这肯定了宏观--微观模型对超重核性质研究的可靠性和稳定性. 对一些未知核素基态性质的预言可为将来的实验研究提供理论参考.

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