原子核硬度性质及核形变对驱动势结构的影响的研究

来源 :深圳大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jojoyks
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,超重核的合成已经成为核物理发展的重要分支之一。在实验上以及理论上都取得了令人欣喜的进展。由于超重核的合成实验难度高,因此采用理论计算的方法研究重离子反应的机制是非常必要的。本文对重离子反应机制中的一些问题进行了研究。文章分为两个部分:第一部分采用相对论平均场理论对原子核的硬度性质进行了研究。原子核的硬度由原子核的结合能随原子核形状变化的关系描述。在重离子反应中,原子核受强烈的电磁力与核力的共同作用,产生偏离其基态形状的动力学形变。这将导致反应体系激发能及库仑位垒的改变,研究原子核硬度对于正确描述反应过程具有重要意义。研究结果表明,在幻数核上原子核硬度大于非幻数核原子核硬度。同时我们在相对论平均场理论框架下,计算了铅同位素链基态的的质子与中子的单粒子能级。进一步理论计算表明,壳效应对原子核硬度起主要贡献。第二部分在双核模型的理论框架下,研究了八级形变对核-核相互作用势的影响。研究了以40-50Ca为弹核,213Pb为靶核的弹-靶体系的核势、库仑相互作用势以及核-核相互作用势随Ca同位素链中子数变化的趋势。研究结果显示,引入八极形变的考虑后,弹-靶体系的核-核相互作用势有了一定程度的降低,同时随着Ca同位素链上中子数的增加,以Ca同位素链为弹核,213Pb为靶核的弹-靶体系的核势、核-核相互作用势随着中子数的增加,逐步降低。核-核相互作用势的势阱宽度随中子数的增加变宽,势阱深度随中子数的增加变深。考虑八极形变时,势阱的宽度与深度的增加幅度小于仅考虑四极形变时的势阱的宽度与深度的增加幅度。随后我们研究了硬度系数及形变对内禀能量的影响,结果表明采用液滴模型计算所得的硬度系数进行内禀势能面的计算时,伴随着动力学形变的增加,弹-靶将无法完成俘获阶段。而采用相对论平均场理论计算得到的硬度系数进行内禀势能面计算时,由于“口袋”的存在,将存在一定的几率使得弹靶完成俘获阶段,继续熔合反应。随后选取了48Ca+208Pb以及60Fe+224Ra两个弹靶体系,研究了八极形变对于其驱动势结构的影响,研究结果表明,在腰对腰的相对取向下,八级形变的引入对驱动势结构的影响不大,略微增大了内熔合位垒。在头对头的相对取向下,48Ca+208Pb弹靶体系的内熔合位垒得到了降低,而60Fe+224Ra的内熔合位垒则得到了升高。
其他文献
结合HTML5标准和CSS3技术,利用Media Queries样式模块对传统Web页面布局进行重构。在基于webkit内核的移动浏览器上实现传统Web页面跨平台应用的移植设计。
近20多年来,微结构气体探测器(MPGD)经历了许多发展。其中比较成功的一种就是厚型气体电子倍增探测器(Thick Gaseous Electron Multiplier,THGEM),它具有价格低廉、增益较高
植物衰老往往伴随着过氧化物酶体功能紊乱,Lon2蛋白酶对过氧化物酶体的功能和结构的维持具有重要作用,但目前未见其与衰老相关性的报道。从越橘(Vaccinium ssp.)中克隆了Lon2
钚是超铀元素中重要的一员,目前共发现20多种同位素,其中常见的同位素为238Pu、239Pu、240Pu和241Pu等。Pu的同位素半衰期较长、放射性毒性高,并对海洋生物和人类具有潜在危
反应堆或核电站的安全经济运行,一方面取决于设计、建造和维护的水平,另一方面也受操作员的专业水平的影响。因此,及时发现、纠正或改进设计中的错误或缺陷;尽早发现运行中的
随着核电事业的蓬勃发展,核安全文化越来越凸显其重要性。国际原子能机构在对切尔诺贝利事故分析中提出了核安全文化的概念。核安全文化的发展源自核电,同时它又反过来促进了
抗原表位作为抗原分子诱导特异性免疫应答的基本结构和功能单位,对抗原表位的深入研究,有利于我们了解蛋白质抗原的结构和功能特点,对表位疫苗的设计以及免疫检测等具有重要作用
文章针对A股市场上流传甚广的"中石油魔咒"现象,首次从基本面角度进行了解释,认为造成这一现象的根本原因是国际原油价格对我国股票市场存在显著的负向溢出效应,即当国际原油
高能重离子碰撞主要是为了探索在一定温度,一定密度下QCD物质的性质,如发生相变的临界值,以及它的一阶相变的边界等。为此,RHIC和LHC做了大量的实验工作,研究人员同时也对这
可食性包装膜能够减少食品的水分散失和营养成分消耗,防止微生物污染,有效延长食品的贮藏保鲜和销售期限,提高其商品价值与市场竞争力,已受到全世界的关注。在众多成膜基材中,淀粉