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37S和143Eu低激发态寿命的实验研究

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

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