400 A MeV 12 C與CH 2 靶核反應(yīng)碎裂研究
發(fā)布時間:2021-11-08 17:38
中高能核-核碰撞是核物理、天體物理學(xué)、輻射生物學(xué)和輻射防護(hù)等方面的重要課題。對中高能重離子誘發(fā)核反應(yīng)射彈碎裂電荷變化總截面、射彈碎片產(chǎn)生分截面及射彈碎裂角分布的研究,不僅可以幫助我們了解核碎裂的基本特征,為銀河宇宙粒子的產(chǎn)生及演化模型提供更多的實驗依據(jù),而且為宇航員在空間艙內(nèi)外所接受的輻射劑量評估及重離子輻射醫(yī)學(xué)診斷和腫瘤治療提供更完善的實驗基礎(chǔ)。本論文使用CR-39固體徑跡探測器,研究400A MeV能量下C粒子束流照射到CH2靶后射彈碎裂的反應(yīng),照射在日本NIRS實驗室完成。通過計算分析反應(yīng)后的反應(yīng)總截面和反應(yīng)分截面,將反應(yīng)總截面同Bradt-Peters半經(jīng)驗公式和其它實驗結(jié)果進(jìn)行對比,在誤差范圍內(nèi)能很好地符合。并得出反應(yīng)總截面依賴于靶核質(zhì)量數(shù)和射彈核質(zhì)量數(shù),反應(yīng)總截面隨著靶核質(zhì)量數(shù)和射彈質(zhì)量數(shù)的增加而增大。本文還對初級粒子散射角和次級粒子發(fā)射角的分布情況進(jìn)行研究分析,結(jié)果表明初級粒子散射角比次級粒子發(fā)射角小,次級粒子發(fā)射角的分布范圍比初級粒子散射角的分布范圍更廣。
【文章來源】:山西師范大學(xué)山西省
【文章頁數(shù)】:44 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
C離子束的Bragg曲線
實驗過程簡述2 實驗過程簡述本實驗使用 CR-39 探測器同 CH2靶組成的堆疊,圖 2-1.為堆疊的結(jié)構(gòu)圖形,兩個 CR-39 器間隔一個 CH2靶。堆疊在日本放射線醫(yī)學(xué)綜合研究所(NISR)的重離子醫(yī)學(xué)加速器(HIMA進(jìn)行照射,照射能量為 400 A MeV。CR-39 探測器大小為 50×50mm2,厚度大約為 0.8mm,這度使探測器內(nèi)部發(fā)生的碎裂反應(yīng)可被忽略。CH2靶的厚度為 10mm,以保證發(fā)生相互作用的數(shù)合理的,不會由于靶過厚或過薄而造成相互作用過多或過少給處理結(jié)果帶來麻煩。12C 粒子束垂直照射堆疊,照射束流密度為 925ions/cm2。由于12C 粒子束流在經(jīng)過靶的過程中會發(fā)生核-撞反應(yīng),在經(jīng)過 CR-39 探測器的時候會受到庫倫散射的影響導(dǎo)致入射的12C 粒子束流會發(fā)生偏要盡量減小 CR-39 探測器和 CH2靶的距離。本文計算所需 CR-39 探測器為第一個靶靶前的兩靶后兩面,其它靶為靶前的一面及靶后的兩面(也就是靶前的 CR-39 探測器的后表面以及靶鄰 CR-39 探測器的前后表面)。
(b)徑跡蝕刻形成圖圖 2-2.CR-39 探測器中徑跡蝕刻形成圖[23]量蝕刻后的 CR-39 探測器的厚度約為 0.72 毫米,大進(jìn)入堆疊。別的確認(rèn)蝕刻后的徑跡通過 HSP-1000 顯微鏡體系掃描到電腦和手動操作來提取每個蝕刻坑的一些幾何學(xué)信息(確擬合蝕刻坑徑跡,但還是有一部分的徑跡擬合不偏差,這時就需要人為手動修正,提高徑跡擬合效能夠識別出兩個徑跡之間距離大于其中任何徑跡半太近,小于徑跡半徑的時候,軟件無法識別,會將
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CR-39塑料蝕刻徑跡探測器中重離子徑跡的重建[J]. 夏艷紅,張東海. 山西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2014(01)
[2]中高能重離子彈核碎裂反應(yīng)研究[J]. 王立春,程錦霞,李彥晶,蔣翔,晏世偉. 原子核物理評論. 2013(02)
[3]重離子束治療腫瘤臨床研究[J]. 楊立娜,冉俊濤,張紅,劉圓圓,張秋寧,高力英,王小虎. 原子核物理評論. 2013(02)
[4]The fragmentation of 20Ne at 400 A MeV[J]. 程錦霞,張東海,晏世偉,李俊生,王立春,李彥晶,N.Yasuda. 中國物理C. 2012(01)
[5]中高能核子-核子碰撞研究現(xiàn)狀與問題[J]. 寧平治,彭光雄,李磊,羅延安,鐘顯輝,黨蕾. 原子核物理評論. 2010(01)
[6]空間輻照機(jī)理與防護(hù)技術(shù)研究[J]. 張現(xiàn)亮,朱敏波,李琴. 空間電子技術(shù). 2007(03)
[7]中國科學(xué)院近代物理研究所重離子束治癌進(jìn)展[J]. 肖國青,張紅,李強(qiáng),宋明濤,詹文龍. 原子核物理評論. 2007(02)
[8]展寬重離子束的Bragg峰[J]. 李強(qiáng),衛(wèi)增泉,李文建,周光明,黨秉榮,蔡喜臣,何靜,頡紅梅,韓光武,黃濤,陳衛(wèi)強(qiáng),王菊芳,張樹民. 高能物理與核物理. 1998(07)
本文編號:3483933
【文章來源】:山西師范大學(xué)山西省
【文章頁數(shù)】:44 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
C離子束的Bragg曲線
實驗過程簡述2 實驗過程簡述本實驗使用 CR-39 探測器同 CH2靶組成的堆疊,圖 2-1.為堆疊的結(jié)構(gòu)圖形,兩個 CR-39 器間隔一個 CH2靶。堆疊在日本放射線醫(yī)學(xué)綜合研究所(NISR)的重離子醫(yī)學(xué)加速器(HIMA進(jìn)行照射,照射能量為 400 A MeV。CR-39 探測器大小為 50×50mm2,厚度大約為 0.8mm,這度使探測器內(nèi)部發(fā)生的碎裂反應(yīng)可被忽略。CH2靶的厚度為 10mm,以保證發(fā)生相互作用的數(shù)合理的,不會由于靶過厚或過薄而造成相互作用過多或過少給處理結(jié)果帶來麻煩。12C 粒子束垂直照射堆疊,照射束流密度為 925ions/cm2。由于12C 粒子束流在經(jīng)過靶的過程中會發(fā)生核-撞反應(yīng),在經(jīng)過 CR-39 探測器的時候會受到庫倫散射的影響導(dǎo)致入射的12C 粒子束流會發(fā)生偏要盡量減小 CR-39 探測器和 CH2靶的距離。本文計算所需 CR-39 探測器為第一個靶靶前的兩靶后兩面,其它靶為靶前的一面及靶后的兩面(也就是靶前的 CR-39 探測器的后表面以及靶鄰 CR-39 探測器的前后表面)。
(b)徑跡蝕刻形成圖圖 2-2.CR-39 探測器中徑跡蝕刻形成圖[23]量蝕刻后的 CR-39 探測器的厚度約為 0.72 毫米,大進(jìn)入堆疊。別的確認(rèn)蝕刻后的徑跡通過 HSP-1000 顯微鏡體系掃描到電腦和手動操作來提取每個蝕刻坑的一些幾何學(xué)信息(確擬合蝕刻坑徑跡,但還是有一部分的徑跡擬合不偏差,這時就需要人為手動修正,提高徑跡擬合效能夠識別出兩個徑跡之間距離大于其中任何徑跡半太近,小于徑跡半徑的時候,軟件無法識別,會將
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]CR-39塑料蝕刻徑跡探測器中重離子徑跡的重建[J]. 夏艷紅,張東海. 山西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2014(01)
[2]中高能重離子彈核碎裂反應(yīng)研究[J]. 王立春,程錦霞,李彥晶,蔣翔,晏世偉. 原子核物理評論. 2013(02)
[3]重離子束治療腫瘤臨床研究[J]. 楊立娜,冉俊濤,張紅,劉圓圓,張秋寧,高力英,王小虎. 原子核物理評論. 2013(02)
[4]The fragmentation of 20Ne at 400 A MeV[J]. 程錦霞,張東海,晏世偉,李俊生,王立春,李彥晶,N.Yasuda. 中國物理C. 2012(01)
[5]中高能核子-核子碰撞研究現(xiàn)狀與問題[J]. 寧平治,彭光雄,李磊,羅延安,鐘顯輝,黨蕾. 原子核物理評論. 2010(01)
[6]空間輻照機(jī)理與防護(hù)技術(shù)研究[J]. 張現(xiàn)亮,朱敏波,李琴. 空間電子技術(shù). 2007(03)
[7]中國科學(xué)院近代物理研究所重離子束治癌進(jìn)展[J]. 肖國青,張紅,李強(qiáng),宋明濤,詹文龍. 原子核物理評論. 2007(02)
[8]展寬重離子束的Bragg峰[J]. 李強(qiáng),衛(wèi)增泉,李文建,周光明,黨秉榮,蔡喜臣,何靜,頡紅梅,韓光武,黃濤,陳衛(wèi)強(qiáng),王菊芳,張樹民. 高能物理與核物理. 1998(07)
本文編號:3483933
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