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分享 裂变势能曲面
accumulation 2015-7-4 20:46
原子核裂变成两个裂变碎片后,在库仑斥力作用下,分离飞开的碎片具有很 大的动能。两个碎片的总动能占裂变释放能量的绝大部分。裂变初碎片是具有较 高激发能的很不稳定的原子核,其基本性质是普遍具有较强的放射性,具有发射 瞬发中子和缓发中子的能力,而且俘获截面较大。由于碎片的中质比只能和裂变 核的中质比(N / Z)近似,大于质量相同的稳定核,因此裂变碎片是远离β 稳定 线的丰中子核。这些具有高激发能的裂变碎片通过蒸发放出中子成为次级碎片。 放出(1~3)个中子后,初碎片的激发能降低到约8MeV时不足以发射核子,但 这时的次级碎片还能以γ跃迁的方式退激发,绝大多数γ射线在中子发射后发出 。 以上发射中子和γ射线的过程分别在裂变后小于10-15s和小于10-11s的时间内 完成,分别称这些中子和γ射线为瞬发裂变中子和瞬发裂变γ射线。瞬发中子占全 部裂变中子的99%之上。初级产物还是丰中子的核素,经过β衰变或多次β衰变 链,最后转变为稳定的核素。伴随β衰变还有缓发中子发射,缓发中子的半衰期 就是中子发射体的β衰变母核的β衰变半衰期。缓发中子与核反应堆的时间特性有 极大的关系 。 裂变产物是发射中子后裂变碎片的统称,包括β衰变前的初级产物和β衰变子 体。裂变后现象的全部过程可由图1.1 表示。本工作研究的裂变后现象主要涉 及裂变碎片的质量分布,裂变碎片的动能分布、裂变瞬发中子多重度和裂变产物 的累积产额。 (1)初级碎片与次级碎片; (2)初级碎片发射核子,次级碎片发射γ射线; (3)裂变碎片的质量分布、动能分布、瞬发中子;
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分享 质子放射性
accumulation 2015-6-23 19:39
质子放射性
质子放射性
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分享 核物理—医学物理
accumulation 2015-4-9 19:25
1.重离子治癌; 2.质量越重,偏转越难; 3.γ刀治疗脑部肿瘤; 4.放射性剂量; 5.放射性同位素放到肿瘤里面去; 6.微波加热癌细胞; 7.蒙特卡洛模拟; 8.辐射剂量的控制; 9.肿瘤细胞的代谢速度比一般细胞的快; 10.CT、PET、CT+PET;
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分享 放射性与核的不稳定性
accumulation 2015-3-13 11:49
1.放射性平衡的数学计算; 2.原子核衰变的上游与下游; 3.偶偶核基态能量较低(稳定); 4.比结合能越大,原子核越稳定; 5.放射性的不同系; 6.激发态与基态能量差越高,越容易突破裂变位垒; 7.结合能、比结合能的定义; 8.核燃料与核废料—快中子诱发裂变;
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分享 放射性与核的不稳定性
accumulation 2015-3-13 11:36
1.递次衰变规律; 2.同核异能素岛与幻数; 3.γ跃迁的选择定则; 4.衰变常数、衰变的不同系列; 5.衰变链—数学运算; 6.原子核基态与原子核形变; 7.原子核半径的壳效应; 8.中子分离能与质子分离能;
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分享 放射性与核的不稳定性
accumulation 2015-3-13 11:31
1.裂变的液滴模型理论; 2.液滴模型与壳模型; 3.壳修正方法与双峰势垒; 4.裂变同核异能素(形状同核异能素); 5.壳修正对不对称裂变的解释; 6.核素的多分支衰变、放射性活度; 7.辐射的危害—放射性活度; 8.放射性活度与衰变的分支比;
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分享 放射性与核的不稳定性
accumulation 2015-3-13 11:25
1.放射性是一种自发的随机过程; 2.放射性是相互独立的过程,而不是相互关联的过程; 3.指数规律—对历史的无记忆性—概率推导; 4.随着裂变核激发能增高,不对称裂变逐渐向对称裂变的模式过渡; 5.碎片形成过程中的壳效应; 6.随着入射中子能量增大,裂变核的激发能也增加,对称裂变的产额也随着提高; 7.指数率的规律:相互独立、与历史无关、发生概率正比于时间间隔—光的吸收; 8.半衰期与平均寿命;
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分享 放射性与核的不稳定性
accumulation 2015-3-13 11:18
1.核基态的不稳定性—核衰变-弱作用与库仑作用; 2.核束缚激发态的不稳定性—γ衰变-电磁作用; 3.共振态衰变—粒子发射-强作用或核作用; 4.裂变碎片的动能; 5.具有高激发能的裂变碎片释放中子; 6.碎片释放γ射线; 7.热中子诱发裂变每次裂变的能量分配; 8.裂变碎片的质量分布; 9.原子核自发衰变—相互之间没有关联—指数衰变规律; 10.核裂变的对称分布与不对称分布;
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GMT+8, 2025-12-24 17:48