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低能氢、氘离子束在金属锂靶中引起的~6Li+d和~7Li+p反应研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-14页
   ·核天体物理学第10页
   ·垒下融合反应第10-11页
   ·屏蔽效应第11-12页
   ·本工作的目的、内容及意义第12页
 参考文献第12-14页
第二章 相关理论与研究动态第14-41页
   ·垒下融合反应速率第14-16页
   ·天体物理学因子(S(E))第16-20页
   ·屏蔽效应(U_s)第20-27页
     ·束缚电子的屏蔽效应第22-23页
     ·自由电子的屏蔽效应第23-25页
     ·自由离子的屏蔽效应第25-27页
   ·核反应速率的增强因子(f(E,U_s))第27-29页
   ·国内外研究进展第29-39页
     ·气体环境第29-32页
     ·固体(绝缘体)环境第32-33页
     ·固体(导体)环境第33-39页
 参考文献第39-41页
第三章 实验设备与方法第41-57页
   ·实验设备第41-49页
     ·低能强流加速器第42-43页
     ·真空靶室第43-46页
     ·数据获取系统第46-49页
   ·Li靶的制备第49-51页
     ·Li靶的制作过程第49-50页
     ·Li靶密度随温度的变化第50-51页
   ·测量条件第51-56页
     ·二次电子的抑制第52-54页
     ·Li靶的清洁第54-55页
     ·Li靶温度的控制与测量第55-56页
 参考文献第56-57页
第四章 实验结果第57-81页
   ·Li+p/d反应的出射带电粒子能谱第57-66页
     ·固态Li靶第58-59页
     ·液态Li靶第59-66页
   ·实验条件的监测第66-74页
     ·产额随时间变化的监测第66-69页
     ·实验过程中温度的监测第69-71页
     ·厚靶产额随Li靶相变的关系第71-74页
   ·厚靶产额的激发函数第74-81页
     ·固/液态锂中屏蔽势差异的测量第74-77页
     ·液态锂中屏蔽势温度效应的测量第77-81页
第五章 结果分析与讨论第81-112页
   ·厚靶产额的理论计算第81-87页
     ·角分布第82-84页
     ·立体角转换第84-85页
     ·S(E)因子第85-86页
     ·阻止本领第86-87页
   ·各种环境中屏蔽势计算第87-91页
     ·屏蔽势的计算第87-88页
     ·解析结果的讨论第88-91页
   ·S~*(E)因子的定义第91-98页
     ·不同S_(harc)(E)对应的S~*(E)因子第91-93页
     ·分子靶中的S~*(E)因子第93-94页
     ·液态靶中的S~*(E)因子第94-98页
   ·固、液态环境中屏蔽效应的比较第98-104页
     ·~6Li(d,α)~4He反应第98-102页
     ·~7Li(p,α)~4He反应第102-104页
   ·气、液态环境中屏蔽效应的比较第104-107页
     ·~6Li(d,α)~4He反应第104-106页
     ·~7Li(d,α)~4He反应第106-107页
   ·液态Li环境中屏蔽势的温度效应第107-110页
 参考文献第110-112页
第六章 总结与展望第112-116页
   ·载体相变对屏蔽效应的影响第112-113页
   ·环境温度对屏蔽效应的影响第113-114页
   ·回顾与展望第114-116页
本人在攻读博士期间发表的文章第116-118页
简历第118-119页
致谢第119页

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