致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 引言 | 第13-27页 |
1.1 原子核结构研究概述 | 第13-15页 |
1.2 原子核能级寿命研究概述 | 第15-18页 |
1.2.1 基态的寿命 | 第15页 |
1.2.2 激发态的寿命 | 第15-16页 |
1.2.3 原子核激发态寿命测量方法 | 第16-18页 |
1.3 ~(37)S的研究意义和现状 | 第18-24页 |
1.3.1 幻数和壳演化 | 第18-19页 |
1.3.2 ~(37)S第一激发态的能量异常 | 第19-21页 |
1.3.3 可能的解释 | 第21-24页 |
1.4 ~(143)Eu的研究意义和现状 | 第24-27页 |
1.4.1 L禁戒的M1跃迁 | 第24页 |
1.4.2 磁转动 | 第24-25页 |
1.4.3 ~(143)Eu的 7/2~+ 态寿命测量的意义 | 第25-27页 |
第二章 理论方法 | 第27-47页 |
2.1 壳模型理论 | 第27-35页 |
2.1.1 基本理论框架 | 第27-28页 |
2.1.2 有效相互作用 | 第28-31页 |
2.1.3 从原子核的结合能提取有效相互作用 | 第31-33页 |
2.1.4 组态混合 | 第33-35页 |
2.2 放射性原子核的主要衰变方式 | 第35-44页 |
2.2.1 放射性衰变的统计规律 | 第35-36页 |
2.2.2 β衰变 | 第36-41页 |
2.2.3 γ跃迁与内转换 | 第41-42页 |
2.2.4 原子核的电磁跃迁性质 | 第42-44页 |
2.3 ~(37)S和 ~(143)Eu中目标能级寿命的估算 | 第44-47页 |
第三章 实验方法 | 第47-77页 |
3.1 延迟符合法 | 第47页 |
3.2 探测设备 | 第47-58页 |
3.2.1 探测原理 | 第48-51页 |
3.2.2 延迟符合法探测系统 | 第51页 |
3.2.3 闪烁探测器 | 第51-56页 |
3.2.4 半导体探测器 | 第56-58页 |
3.3 实验电子学及数据获取系统 | 第58-60页 |
3.3.1 电子学测试 | 第59-60页 |
3.4 弹核碎裂反应实验 | 第60-69页 |
3.4.1 反应原理 | 第60-61页 |
3.4.2 实验装置 | 第61-64页 |
3.4.3 实验过程 | 第64-69页 |
3.5 重离子融合蒸发反应实验 | 第69-77页 |
3.5.1 反应原理 | 第69-70页 |
3.5.2 实验设备 | 第70-73页 |
3.5.3 实验过程 | 第73-77页 |
第四章 数据处理 | 第77-97页 |
4.1 能量刻度 | 第77-79页 |
4.1.1 γ射线探测器的能量刻度 | 第78-79页 |
4.1.2 Si探测器的能量刻度 | 第79页 |
4.2 转换数据 | 第79-82页 |
4.2.1 ~(37)S实验的数据转换 | 第79-81页 |
4.2.2 ~(143)Eu实验的数据转换 | 第81-82页 |
4.3 获取结果 | 第82-97页 |
4.3.1 能级寿命提取方法 | 第82-85页 |
4.3.2 ~(37)S实验结果的获取 | 第85-90页 |
4.3.3 ~(143)Eu实验结果的获取 | 第90-97页 |
第五章 ~(37)S 的实验结果和物理讨论 | 第97-105页 |
5.1 ~(37)P的β衰变纲图的完善 | 第97-99页 |
5.2 ~(37)S的 3/2~?态的寿命 | 第99-102页 |
5.3 小结 | 第102-105页 |
第六章 ~(143)Eu的实验结果和物理讨论 | 第105-111页 |
6.1 B(M1; 7/2~+→ 5/2~+) 的计算 | 第105-106页 |
6.2 物理讨论 | 第106-109页 |
6.3 小结 | 第109-111页 |
第七章 总结与展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-125页 |
作者简历及在学期间发表的学术论文与科研成果 | 第125页 |