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报告了En=13.40=14.79MeV中子能区用活化法以^27Al(n,α)^24Na截面为中子注量标准测量的^92Mo(n,p)^92mNb,^98Mo(n,p)^98mNb和^94Mo(n,2n)^93mMo的反应截面。还列举了尽可能收集到的数据,并将^92Mo(n,p)^92mNb和^98Mo(n,p)^98mNb两反应道的实验测量值与理论计算值进行了比较,中子能量是用铌锆截面比法测定的。 相似文献
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在2.5MV静电加速器上,利用活化法相对于^197Au的中子俘获截面,在29-1100keV中子能区测量了^98Mo(n,γ)^99Mo的反应高,并将测量结果与已有数据进行了比较。 相似文献
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叙述了用90Zr(n,2n)89m+gZr和93Nb(n,2n)92mNb反应截面比测定D-T中子平均能量的方法。用硅探测器对中子平均能量进行监测,测量了6个不同能点的铌锆截面比值,得到了铌锆截面比与中子平均能量的关系曲线。 相似文献
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用活化法以93Nb(n,2n)92mNb反应截面为中子注量标准,对90Zr(n,2n)89Zr反应截面进行了测量.测得的13.64,13.80,14.01,14.35,14.62和14.80MeV中子引起的90Zr(n,2n)89Zr反应截面值分别为483.0±10.6,539.7±11.9,606.3±13.3,710.6±15.6,775.4±17.1和825.5±18.2mb.单能中子由T(d,n)4He反应获得,中子能量由硅控测器法测定.并把本工作的数据和其他一些作者的数据进行了比较 相似文献
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报道了从13.4MeV到14.9MeV中子能区用活化法相对93Nb(n,2n)92mNb的反应截面,对148Sm(n,p)148mPm、144Sm(n,p)144Pm和150Sm(n,α)147Nd三个反应截面的初步测量,并将所得结果和已有数据进行了比较.中子能量是用铌锆截面比法测定的. 相似文献
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叙述了用^90Zr(n,2n)^89m+gZr和^93Nb(n,2n)^92mNb反应截面比测定D-T中子平均能量的方法,用硅探测器对中子平均能量进行监测,测量了6个不同点的铌锆截面比值,得到了铌锆截面比与中子平均能量的关系曲线。 相似文献
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用活化法以93Nb(n,2n)92mN反应截面为中子注量标准,然后对172Yb(n,p)172Tm,173Yb(n,P)173Tm,170Yb(n,2n)160Yb,176Yb(n,2n)175Yb的反应截面进行了测量,测得由(14.84±03)MeV中子引起的173Yb(n,p)172Tm的反应截面为(9.4±L0.9)mb,173Yb(n,p)173Tm的反应截面为(3.64±0.2)mb,170Yb(n,2n)169Yb的反应截面为(2 130±81)mb,176Yb(n,2n)175Yb的反应截面分别为(2169±81)mb.把测量的数据和其他作者的数据进行了比较,且利用HFTT程序计算了中子能量在7~18 MeV范围内两个(n,2n)反应和中子能区在5~30 MeV内两个(n,p)反应的截面,给出了这4个核反应的激发函数曲线. 相似文献
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电子碰撞Li+离子(e,2e)反应微分截面中的干涉效应 总被引:1,自引:0,他引:1
陈兴荣 《山西师范大学学报:自然科学版》2001,15(2):28-30
利用修正BBK理论,计算了能量为145.6eV的入射电子碰撞Li (1s),(e,2e)反应三重微分截面(TDCS),并讨论了交换,关联与干涉效应及入射道库仑场对TDCS的重要影响。 相似文献
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将极化效应引入畸变波玻恩近似(DWBA)方法中, 得到修正的DWBA理论. 计算共面非对称动力学条件下, Ar原子2p壳层的三重微分截面, 结果表明, 极化效应在Ar(2p)电离过程中作用较大. 相似文献
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惰性气体原子与H2(D2、T2)分子碰撞总截面的理论研究 总被引:3,自引:3,他引:3
用Tang-Toennies势模型和密耦近似方法计算了能量E=0.05、0.10、0.15、0.20eV和0.25eV时惰性气体原子与H2(D2、T2)分子碰撞体系的碰撞总截面,得到了惰性气体原子与H2及其对称同位素替代碰撞体系总截面随能量增加的变化规律。 相似文献
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入射能量为150eV时,电子入射离化氢原子,出射的2个电子共面但速度不同,引入一个实参数将总的动能算符分成两部分:结构因子和相关因子,讨论相关因子和入射角对recoil峰的影响。 相似文献
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用活化法测量了 (n ,2n)核反应截面 ,并利用HFTT程序对该反应截面进行了评价 ,作出了核反应激发函数曲线图 ,分析了核反应截面随中子能量的变化关系。对比结果显示 ,激发函数曲线与文献中的实验结果一致。 相似文献
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宇燕 《贵州师范大学学报(自然科学版)》2013,31(3):64-67
用Tang-Toennies势模型和密耦近似方法计算了不同能量下惰性气体原子Kr与H2及其同位素D2,T2″替代碰撞体系的转动激发碰撞截面.结果表明,体系的约化质量及入射原子相对碰撞能量的变化均给体系的碰撞截面带来不同程度的影响。 相似文献
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根据原子分子碰撞过程确定原子与分子之间的相互作用势是一种比较理想的途径.改进后的MS势能形式是一种形式比较简便、表达函数统一、能够准确描述系统相互作用特征的势能形式.基于MS势模型得到了He-HCl体系相互作用势,计算出了各种微分散射截面、分波截面,从而得到了有关相互作用的重要信息. 相似文献