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1.
实验利用束流衰减法测量了43.7AMeV丰中子核^17B与C靶反应的总截面σR=(1724±93)mb.用零程Glauber计算,假定^17B具有核芯^15B和两个价中子结构,输入GG和GO密度分布,计算的激发函数曲线与该实验数据很好符合,输入描述稳定核双参数Fermi密度分布,不能得到与实验数据符合的结果,表明^17B是核芯^15B+2n的假定是合理的.并且中子密度分布表现较大空间扩展.晕结构特征.  相似文献   
2.
小丸内靶可配备近4π立体角的探测器, 是在兰州储存环主环上进行强子物理实验的主要内靶之一. 通过模拟氢小丸内靶从液滴演化到固体小丸的整个热力学过程, 给出了氢微球的温度和质量的变化趋势. 计算表明: 在兰州储存环主环上运用氢小丸内靶进行实验时, 实验亮度最大可达到1×1033 /(cm2·s).  相似文献   
3.
一种高性能多极双维位置灵敏平行板雪崩计数器(multi-plate parallel plate avalanchecounter,MPPAC)在兰州中能重离子加速器放射性次级束流线(radioactive ion beam line in lanzhou,RIBLL)上被应用.由二次雪崩带来的高增益使它很适合探测较高能量的较轻粒子.它主要由1个中心阳极,x,y位置栅极和2个阴极组成,位置信号由x,y位置栅极采用电荷分除法读出.使用异丁烷工作气体,气压650 Pa,阳极+400 V,阴极-350 V时,对于α粒子位置分辨为0.55 mm(半高全宽度,fwhm),位置线性色散远好于±0.2mm,探测效率大于99.2%.同时,也研究了位置分辨与阳极、阴极电压的关系,与放大器成形时间常数的依赖,随工作气压变化等.  相似文献   
4.
小丸内靶是在兰州储存环主环上进行强子物理实验的主要候选内靶之一.小丸速度是该内靶的一个重要物理参数.大的靶丸速度可以缩短单个靶丸与束流的接触时间,从而使靶丸有较小的温度变化和质量损失,保证内靶系统工作稳定.从流体力学方面对小丸内靶的速度进行了分析,优化了影响小丸靶速度的各种实验条件,并指出靶丸的速度上限在100m/s左右.  相似文献   
5.
正重大科技基础设施是为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统,是突破科学前沿,解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础.《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》明确提出,瞄准科技前沿研究和国家重大战略需求,根据重大科技基础设施发展的国际  相似文献   
6.
为开展远离稳定线原子核的β衰变实验研究,我们研制了一套新的粒子注入和β探测装置.这套探测装置具有能量覆盖范围大、能量分辨好和工作稳定等特点.在束实验结果显示这套探测装置可以精确给出衰变母核和β电子之间的时间关系和位置关联信息,使我们可以在连续束工作模式下对衰变出射β电子进行准确的归属判定,大大减少了衰变谱的本底,确保了实验数据的精度,为我们在极低流强下开展衰变谱学的研究提供了一种可靠的方法.  相似文献   
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