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R矩阵程序在共振散射实验中的应用
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作者 马少波 贾宝路 胡钧 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期222-226,共5页
R矩阵理论是研究天体核反应的重要理论工具。为实现相关的数学计算,开发了多种基于此理论的程序,其中的DREAM程序使用了可视化的Basic宏来实现对R矩阵理论的计算,AZURE2程序则是一款利用C++编程语言制作的界面友好、实用性很强的R矩阵... R矩阵理论是研究天体核反应的重要理论工具。为实现相关的数学计算,开发了多种基于此理论的程序,其中的DREAM程序使用了可视化的Basic宏来实现对R矩阵理论的计算,AZURE2程序则是一款利用C++编程语言制作的界面友好、实用性很强的R矩阵拟合工具。为验证不同R矩阵工具的拟合结果,利用DREAM和AZURE2分别对12C(p,p)12C和21Na(p,p)21Na共振散射实验数据进行了拟合,并对拟合的各项参数进行了对比。对比的结果显示出两种工具的符合情况很好,可达到互相验证的目的。 展开更多
关键词 R矩阵理论 共振散射 DREAM AZURE2
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~1H(^(17)F,α)^(14)O反应截面测量
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作者 贾宝路 胡钧 +17 位作者 何建军 许世伟 H.Yamaguchi D.Kahl 马朋 苏俊 王宏伟 T.Nakao Y.Wakabayashi T.Teranishi K.I.Hahn J.Y.Moon H.S.Jung T.Hashimoto A.A.Chen D.Irvine C.S.Lee S.Kubono 《原子核物理评论》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期37-42,共6页
^(14)O(α, p)^(17)F是天体X射线暴中重要的突破反应。本工作通过厚靶方法测量其逆反应~1H(^(17)F,α)^(14)O的反应截面来研究这一关键反应。本实验工作是在日本东京大学原子核科学研究中心(CNS)的低能次级束流线(CRIB)上完成的,后续的... ^(14)O(α, p)^(17)F是天体X射线暴中重要的突破反应。本工作通过厚靶方法测量其逆反应~1H(^(17)F,α)^(14)O的反应截面来研究这一关键反应。本实验工作是在日本东京大学原子核科学研究中心(CNS)的低能次级束流线(CRIB)上完成的,后续的扣除本底实验是在兰州放射性束流线(RIBLL1)上完成的。CRIB实验是通过~2H(^(16)O,n)^(17)F转移反应产生^(17)F次级束,经过CRIB分离提纯之后,利用该次级束轰击氢气靶。在氢气靶后布置了三套望远镜探测器系统,用以探测不同实验角度的反冲α粒子,在数据处理的过程中经过动力学重构后得到了~1H(^(17)F,α)^(14)O反应在质心系能区E_(c.m.)=2.7~3.4 MeV的反应截面。实验结果在3 MeV以上的高能区与前人的薄靶实验数据是一致的,在低能区本工作获得了新的实验数据,倾向于支持干涉相消的理论预言结果。 展开更多
关键词 X射线暴 厚靶方法 放射性核束 反应截面 激发函数
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利用^(22)Na+p厚靶弹性散射研究^(23)Mg质子共振态
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作者 张玉强 景龙 +27 位作者 王友宝 胡钧 韩治宇 李云居 李志宏 连钢 谌阳平 颜胜权 曾晟 郭冰 柳卫平 白真 贾宝路 金仕纶 马军兵 马朋 马少波 许世伟 杨彦云 张宁涛 唐晓东 张立勇 苏俊 何建军 孙立杰 黄美容 王建松 王宏伟 《原子核物理评论》 CSCD 北大核心 2024年第4期936-942,共7页
^(22)Na(p,γ)^(23)Mg和19Ne(α,p)^(22)Na是新星环境下NeNa-MgAl循环以及rp-过程的两个关键反应,对于理解新星的演化和元素核合成有重要意义。因为涉及奇A核^(23)Mg质子分离阈上的众多共振能级,目前这两个反应的反应率仍有较大分歧。... ^(22)Na(p,γ)^(23)Mg和19Ne(α,p)^(22)Na是新星环境下NeNa-MgAl循环以及rp-过程的两个关键反应,对于理解新星的演化和元素核合成有重要意义。因为涉及奇A核^(23)Mg质子分离阈上的众多共振能级,目前这两个反应的反应率仍有较大分歧。在兰州重离子加速器国家实验室的RIBLL1放射性束流线上,利用^(22)Na+p厚靶逆运动学弹性散射方法对复合核^(23)Mg的质子共振态进行了测量,获得了质心系能量1.5~4 MeV区间^(22)Na(p,p)的激发函数,发现了复合核^(23)Mg明显的质子共振态结构,利用R-矩阵理论分析确定了复合核^(23)Mg的22条质子共振态的共振参数,为进一步计算^(19)Ne(α,p)^(22)Na反应的天体物理反应率奠定了基础。 展开更多
关键词 新星核合成 天体物理反应率 共振散射 厚靶逆运动学方法
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兰州320 kV高压平台低能核天体物理实验研究进展(英文)
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作者 何建军 许世伟 +5 位作者 马少波 胡钧 张立勇 侯素青 于祥庆 贾宝路 《原子核物理评论》 CSCD 北大核心 2017年第3期403-408,共6页
在低温核天体物理环境下,如静态核稳定燃烧阶段的核反应都发生较低的能区,其伽莫夫窗口内的核反应截面非常小,这就需要加速器提供较强束流才能完成核反应截面的直接测量。最近在中国科学院近代物理的320 k V高压平台上建立了低能核天体... 在低温核天体物理环境下,如静态核稳定燃烧阶段的核反应都发生较低的能区,其伽莫夫窗口内的核反应截面非常小,这就需要加速器提供较强束流才能完成核反应截面的直接测量。最近在中国科学院近代物理的320 k V高压平台上建立了低能核天体物理实验室以及相应的研究平台。驱动该平台的是一个14.5 GHz的永磁铁型ECR离子源,它能够提供非常强的束流离子。对于质子和氦离子,离子源出口的最大流强可以达到100 eμA,在实验终端上可以获得大约30 eμA的流强。基于此强流加速器装置,我们建立了核天体物理实验测量装置,包括靶室以及带电粒子和伽玛射线探测器等设备。利用已知的核反应对探测器性能和实验方法进行了一系列测试。同时,展示了近年来取得的一些主要实验结果。最后,对该平台上开展工作的前景进行了展望,并指出基于该地面装置的低能核反应研究所积累的技术及经验对于我国锦屏深地核天体物理JUNA项目的重要意义。 展开更多
关键词 核反应 核天体物理S因子 反应率 伽莫夫窗口
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