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搜索结果: 91-105 共查到知识库 核能谱学相关记录167条 . 查询时间(1.5 秒)
本文在N≤6的组态空间里对N、Δ能谱重新进行了计算,着重考查高组态的混合效应对能谱的影响.结果表明:计算的收敛性很好;在采用适当形式的禁闭位的前提下,高组态的引入可以使某些能级的计算得到明显改善.
本文利用一組有阈能的核反应:P~(31)(n,p)Si~(31),Al~(27)(n,p,)Mg~(27),Si~(28)(n,p)Al~(28),Al~(27)(n,α)Na~(24),用活化法对热中子引起的Pu~(239)和U~(235)的裂变中子能譜进行了测量。进一步肯定了Pu~(239)的裂变中子能谱比U~(235)的“硬”的結論。若取U~(235)裂变中子平均能量兆电子伏作为标准,并且...
(Ⅰ)是弹性散射;(Ⅱ)是非弹性散射。γ退激反应道(Ⅱ.4)的几率很小,非弹性散射基本上都发展成反应道(Ⅱ.1)、(Ⅱ.2)或(Ⅱ.3),都属于(n,2n)反应。总之,14.1MeV中子与~9Be作用产生次级中子的反应,除了弹性散射和极弱的(n,n’γ)分支以外,都是~9Be(n,2n)2α四体反应。在中子能谱上,除了弹性散射峰和非弹性散射峰以外,就是由级联衰变或多体崩裂过程产生的连续谱。
用茋晶体闪烁谱仪和石蜡球壳慢化谱仪测量2.06 MeV氘核引起的~7Li(d,n)反应中子能谱,并得到各反应道的分支比。
一、引言 600 kV高压倍加器,通过T(d,n)~4He、D(d,n)~3He等核反应可产生14 MeV和2.5MeV的快中子,中子产额可达10~(11)n/s。其屏蔽设计情况,以及运行中可能产生的中子辐射场分布,在文献[1]中已有报道。 在用该高压倍加器作引出质子束对光调束(质子束轰击铁靶)和离子注入等工作时,所产生的X、γ射线的照射将是主要的。测量和掌握高压倍加器上产生的快中子和X、γ
6MV X 射线能谱的实验测定      穿透系数        2008/12/12
用穿透系数数值分析的叠代最小二乘法对稳态加速器的X射线能谱进行了实验测定,编写了叠代最小二乘法的计算程序。
Am-α-Be中子源能谱      中子源能谱  Am-α-Be       2008/12/12
由于~9Be(α,n)~(12)C反应对于α粒子发射体给出最高的中子产额,所以通常都用铍制造放射性中子源。制造中子源的重要问题是选择适当的α发射体。过去,~(210)Po,~(239)Pu和~(226)Ra是常用的α发射体。然而~(226)Ra有很强的γ放射性,保存和使用都不方便;~(210)Po虽
建立了系列厚度为 3、6、1 1、1 6、2 1 8cm的铁球基准装置。用BC 5 0 1A谱仪测量了D T中子穿透铁球伴生γ射线泄漏能谱 ,能量范围为 0 5~ 5MeV。通过能谱分析 ,观测到铁球厚度对能谱有一定影响。利用MCNP4A程序和t 2、ENDF/B Ⅴ、ENDF/B Ⅵ和FENDL 2等数据库对实验进行了模拟计算 ,并将计算结果与实验结果进行了比较。γ射线能谱实验误差为 4%...
为了更清楚地了解含硼聚乙烯的屏蔽性能,用反冲电子法测量了D T中子照射下的不同B4C含量的聚乙烯球的泄漏γ能谱,并用MCNP/4A程序和ENDF/BⅤ库数据进行模拟计算。实验测量值和计算值在误差范围内符合得较好。
为获得介质内中子能谱及伴生γ能谱的实验数据,在中心D-T中子照射下,用18mm×20mm的茋闪烁体探测器,测量了与D+束成45°角的水平方向距球心7、10、13、16、19、22cm位置处贫化铀球介质内的中子能谱和伴生γ能谱,以及钒球内与D+束成0°角、距离球心1.8、4.8和8.3cm处的中子能谱和伴生γ能谱。用MCNP/4B程序和ENDF/B-VI库数据对实验模型进行模拟计算,并与实验结果进...
以新近的实验单粒子能量为输入,应用唯象sdgIBM理论的两种微观实现——微观sdgIBM-2方案和sdgIBM-Fmax方案,仔细研究100Pd的核能谱和B(E2)跃迁。计算结果表明:sdgIBM-2方案成功地再现了100Pd核的较复杂的基态带和γ带的高角动量态能谱以及已知的B(E2)跃迁,其再现角动量达Jπ=16+、Ex≈700MeV,比通常IBM理论再现的Jπ=6+~8+、Ex≈2...
应用微观sdgIBM Fmax方案和正则系综平均法 ,计算出2 0 Ne核在有限温度下的比热容。由其比热容峰的出现 ,确认该核发生了核谱的热激发模式相变。该相变序参量应是玻色子能量
用芪晶体反冲质子积分谱法,测量了0.11、0.19MeV氘核引起的~7Li(d,n)反应的中?能谱。定出了通过~8Be、~5He基态和第一激发态各道的分支比。结果表明,~5He道是主要的。
结合数值模拟得到的单能光子在HPGe探测器上能量响应函数,用改进的剥谱法对测量得到的连续硬X射线能谱进行解谱。扣除测量谱中康普顿、反散射等效应产生的计数对测量能谱的影响,得到了仅反映探测器对光电效应的能量响应的能谱。最后,通过效率修正,完成了测量谱到实际能谱的还原,为连续硬X射线能谱解析提供了可靠方法。
借助PIPS新型探测器和ΔE穿透型探测器,首次得到11B(p,2α)4He级联衰变连续能谱,为准确获得p-11B截面测量提供了实验依据。同时利用系统能量分辨率达13.9keV的带电粒子谱仪对另一影响截面精确度的因素——靶成份进行了实验分析。

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