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质子诱发的原子核巨偶极共振模式研究及丰质子核23Si的β缓发(双)质子衰变实验研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 引言第17-21页
    1.1 中低能重离子核反应概述第17-18页
    1.2 放射性核束物理概述第18-20页
    1.3 本论文的研究目的、方法和内容第20-21页
第2章 重离子核反应的模型介绍第21-37页
    2.1 QMD理论模型第21-29页
        2.1.1 初始化第24页
        2.1.2 有效相互作用势第24-26页
        2.1.3 两体碰撞第26-27页
        2.1.4 泡利阻塞第27-28页
        2.1.5 数值计算第28-29页
    2.2 EQMD理论模型第29-34页
        2.2.1 动态的波包宽度第30页
        2.2.2 零点质心动能的扣除第30-31页
        2.2.3 有效相互作用势第31-33页
        2.2.4 摩擦冷却过程第33页
        2.2.5 反应过程第33-34页
    2.3 CoMD理论模型第34-36页
        2.3.1 波函数与有效相互作用势第34页
        2.3.2 相空间约束第34-35页
        2.3.3 冷却机制第35-36页
        2.3.4 两体碰撞第36页
    2.4 本章总结第36-37页
第3章 巨偶极共振GDR的研究第37-59页
    3.1 巨偶极共振研究现状第38-47页
    3.2 原子核温度的计算第47-48页
    3.3 巨偶极共振的计算方法第48-49页
    3.4 计算结果及讨论第49-58页
        3.4.1 可靠性验证第49-52页
        3.4.2 巨偶极共振能谱参数的依赖性第52-58页
    3.5 本章总结第58-59页
第4章 ~(23)Si的β缓发(双)质子衰变研究第59-103页
    4.1 丰质子核衰变模式简介第59-65页
        4.1.1 β缓发的粒子衰变第60-64页
        4.1.2 直接粒子衰变第64-65页
    4.2 丰质子核衰变的实验研究方法第65-67页
    4.3 ~(23)Si的β衰变研究第67-77页
    4.4 实验设置第77-87页
        4.4.1 兰州放射性束流线装置及~(23)Si的产生第78-81页
        4.4.2 探测器阵列介绍第81-87页
    4.5 结果与讨论第87-100页
        4.5.1 ~(23)Si粒子鉴别第87-89页
        4.5.2 探测器刻度与探测效率第89-92页
        4.5.3 带电粒子能谱第92-96页
        4.5.4 ~(23)Si半衰期第96-97页
        4.5.5 γ射线能量谱第97-98页
        4.5.6 ~(23)Si的β缓发双质子衰变第98-99页
        4.5.7 其他奇异衰变模式第99页
        4.5.8 ~(23)Si的衰变纲图第99-100页
    4.6 本章总结第100-103页
第5章 总结与展望第103-105页
参考文献第105-125页
致谢第125-127页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第127-129页

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