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1.
本文讨论了利用细丝测微计测量的停止在核——4电子灵敏乳胶中30.1MeV α粒子的径迹宽度,并与73MeV~( 4)C核径迹宽度做了比较,结果表明,对于我们所测量的低能重离子,它们在核——4乳胶中的径迹宽度正比于Z_(eH)·β,其结论与径迹形成的敏化柱模型一致.  相似文献   
2.
用地时间谱仪测量了入射能量分别为170和174MeV^40.48Ca+^124Sn转移反应产物的角分布,实验得到的反应截面及产额分布与理论计算进行了比较。基于连续单核子转移反应机制的理论计算不能再现实验特征,需要在计算中包括核子对与α结团转移机制。  相似文献   
3.
上周,一台期待已久的粒子加速器正式投入运行,它揭开了利用实验室里前所未有的高能碰撞来粉碎原子核的序幕。物理学家们希望通过这样的碰撞来产生一类全新的物质,这种物质又曾出现于宇宙产生以后的百万之分一秒内。  相似文献   
4.
探究与分析全程优质护理在重离子放射治疗胰腺癌患者中的临床应用。对2020年1月—2021年1月期间武威肿瘤医院重离子中心住院的23例胰腺癌患者重离子放疗期间实施全程优质护理,采用数字疼痛程度分级法(NRS)比较重离子治疗前后癌性疼痛程度,采用焦虑自评量表(SAS)及抑郁自评量表(SDS)对患者护理前后的负性情绪进行评价,采用身体状况评分(KPS)和EORTC生命质量测定量表(EORTC QLQ-C30)比较入院时和出院时生活质量。本组患者平均住院21.2 d,治疗后患者NRS评分显著减低,癌痛症状较治疗前明显改善(P<0.05)。入院后经过护理人员心理干预及健康宣教,焦虑、抑郁、烦躁、失眠等负性情绪和心理负担好转。焦虑和抑郁自评评分较入院显著降低(P<0.05),身体状况和生活质量各评分高于入院时(P<0.05)。将全程优质护理应用于重离子治疗胰腺癌中可明显改善患者焦虑抑郁情绪,提高生活质量,有效缓解患者癌痛,值得临床推广应用。  相似文献   
5.
本文基于量子分子动力学输运模型(LQMD)研究了中能重离子碰撞中π介子产生机制,包括多重性时间演化、快度分布、横向动量分布、集体流等物理量.以反应系统40Ca+40Ca,90Zr+90Zr,96Zr+96Zr,96Ru+96Ru和197Au+197Au为例,我们研究了Δ-核子相互作用势、核介质中散射截面、π介子-核子相互作用势和散射截面对π介子产生的影响.结果给出同位旋依赖的Δ-核子作用势会增加π-+的比值,考虑核介质效应的Δ-核子散射截面会压低π介子的产生,特别是在中心快度和低动量区域.基于π介子与原子核散射的实验数据,提取了π势并分析了快度分布、横向动量谱、集体流.π势会压低高横向动量和中心快度区域π介子产生,特别是π-产生.π介子与核子散射吸收过程会导致反常流现象,特别是π+  相似文献   
6.
《创新科技》2005,(11):52
由中国科学院近代物理研究所和甘肃省医学科学院联合攻关,利用重离子加速器产生碳离子束治疗癌症的研究课题日前取得突破性进展,该治疗手段已通过动物实验取得疗效,并即将应用于临床医学。  相似文献   
7.
研究了氢对不锈钢堆焊层熔合区的断裂韧性的影响作用。发现不锈钢堆焊层熔合区的断裂韧性随着充氢时间的增加而下降,结果表明,氢是引起加氢反应器不锈钢堆焊层剥离的主要因素。  相似文献   
8.
以厚度为0.5 mm的304不锈钢薄板作为研究对象,通过实验探讨了不同工艺下激光点焊的金相组织、力学性能.经过焊点金相微观组织的观察和焊点拉伸强度的试验,可得出结论:激光点焊焊接质量良好,很少出现气孔、飞溅、焊接裂纹、未熔透、未熔合等焊接缺陷,而且不同的激光功率密度或加热时间,对焊点的形貌、尺寸和金相组织有很大影响; 焊点处的耐腐蚀性强度比母材低,而且大部分焊点拉伸位移达到1.5 mm左右就会断裂,平均拉伸强度比母材低281.2 MPa,但平均屈服强度比母材高,满足不锈钢薄板作为换热器的需求.  相似文献   
9.
几种胁迫因素对中国红豆杉细胞培养的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
中国红豆杉细胞培养过程中,在第10d添加0.6mg/mL的真菌F5提取物可使紫杉醇的合成量达300μg/g干重细胞;在培养第20d添加20mg/LAg^ ,紫杉醇的合成量达83μg/g干重细胞;在培养第20d添加4mg/Cu^2 ,紫杉醇的合成量达35μg/g干重细胞。  相似文献   
10.
In a recent paper [1] published in Physical Review Letters, scientists at the Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, have reported their first results from the Cooler Storage Ring at the Heavy Ion Research Facility, a newly-constructed major scientific facility in Lanzhou, China. As a part of an international collaboration including colleagues from Europe, USA and Japan, they were able to identify in experiments the very  相似文献   
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