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400 A MeV 12 C与CH 2 靶核反应碎裂研究

发布时间:2021-11-08 17:38
  中高能核-核碰撞是核物理、天体物理学、辐射生物学和辐射防护等方面的重要课题。对中高能重离子诱发核反应射弹碎裂电荷变化总截面、射弹碎片产生分截面及射弹碎裂角分布的研究,不仅可以帮助我们了解核碎裂的基本特征,为银河宇宙粒子的产生及演化模型提供更多的实验依据,而且为宇航员在空间舱内外所接受的辐射剂量评估及重离子辐射医学诊断和肿瘤治疗提供更完善的实验基础。本论文使用CR-39固体径迹探测器,研究400A MeV能量下C粒子束流照射到CH2靶后射弹碎裂的反应,照射在日本NIRS实验室完成。通过计算分析反应后的反应总截面和反应分截面,将反应总截面同Bradt-Peters半经验公式和其它实验结果进行对比,在误差范围内能很好地符合。并得出反应总截面依赖于靶核质量数和射弹核质量数,反应总截面随着靶核质量数和射弹质量数的增加而增大。本文还对初级粒子散射角和次级粒子发射角的分布情况进行研究分析,结果表明初级粒子散射角比次级粒子发射角小,次级粒子发射角的分布范围比初级粒子散射角的分布范围更广。 

【文章来源】:山西师范大学山西省

【文章页数】:44 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

400 A MeV 12 C与CH 2 靶核反应碎裂研究


C离子束的Bragg曲线

结构图,结构图,探测器,粒子束


实验过程简述2 实验过程简述本实验使用 CR-39 探测器同 CH2靶组成的堆叠,图 2-1.为堆叠的结构图形,两个 CR-39 器间隔一个 CH2靶。堆叠在日本放射线医学综合研究所(NISR)的重离子医学加速器(HIMA进行照射,照射能量为 400 A MeV。CR-39 探测器大小为 50×50mm2,厚度大约为 0.8mm,这度使探测器内部发生的碎裂反应可被忽略。CH2靶的厚度为 10mm,以保证发生相互作用的数合理的,不会由于靶过厚或过薄而造成相互作用过多或过少给处理结果带来麻烦。12C 粒子束垂直照射堆叠,照射束流密度为 925ions/cm2。由于12C 粒子束流在经过靶的过程中会发生核-撞反应,在经过 CR-39 探测器的时候会受到库伦散射的影响导致入射的12C 粒子束流会发生偏要尽量减小 CR-39 探测器和 CH2靶的距离。本文计算所需 CR-39 探测器为第一个靶靶前的两靶后两面,其它靶为靶前的一面及靶后的两面(也就是靶前的 CR-39 探测器的后表面以及靶邻 CR-39 探测器的前后表面)。

中径,探测器,径迹


(b)径迹蚀刻形成图图 2-2.CR-39 探测器中径迹蚀刻形成图[23]量蚀刻后的 CR-39 探测器的厚度约为 0.72 毫米,大进入堆叠。别的确认蚀刻后的径迹通过 HSP-1000 显微镜体系扫描到电脑和手动操作来提取每个蚀刻坑的一些几何学信息(确拟合蚀刻坑径迹,但还是有一部分的径迹拟合不偏差,这时就需要人为手动修正,提高径迹拟合效能够识别出两个径迹之间距离大于其中任何径迹半太近,小于径迹半径的时候,软件无法识别,会将

【参考文献】:
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本文编号:3483933

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