首页--数理科学和化学论文--原子核物理学、高能物理学论文--原子核物理学论文--原子核反应论文--裂变论文

基于宏观-微观模型的原子核裂变位垒与转动性质研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 引言第19-37页
    1.1 裂变位垒研究的历史及国内外现状第20-22页
    1.2 几种理论描述方法的概述第22-34页
    1.3 原子核的集体现象第34-36页
    1.4 论文框架第36-37页
2 理论模型第37-85页
    2.1 宏观液滴能第39-41页
    2.2 单粒子能第41-55页
        2.2.1 中心势第42-43页
        2.2.2 自旋轨道耦合势第43页
        2.2.3 库仑势第43-44页
        2.2.4 Woods-Saxon势参数组第44-47页
        2.2.5 矩阵元推导第47-55页
    2.3 对修正能第55-60页
        2.3.1 Bardeen-Cooper-Schrieffer方法第55-58页
        2.3.2 Lipkin-Nogami方法第58-60页
    2.4 壳修正能第60-64页
    2.5 原子核被推转部分的能量第64-76页
        2.5.1 推转后Woods-Saxon势下的能量第65-67页
        2.5.2 推转后的Hartree-Fock-Bogolyubov方程第67-76页
    2.6 原子核形状参数化第76-84页
        2.6.1 四极形变第79-82页
        2.6.2 总Routhian面第82-84页
    2.7 本章小结第84-85页
3 不同自由度对超铀元素中第一个裂变位垒的影响第85-121页
    3.1 形变自由度对超铀元素中第一个裂变位垒的影响第85-105页
        3.1.1 三轴形变对~(252)Cf第一个裂变位垒的影响第87-91页
        3.1.2 三轴形变对超铀元素第一个裂变位垒影响的系统研究第91-98页
        3.1.3 不同形变自由度对第一个裂变位垒的影响第98-105页
    3.2 模型参数对第一个裂变位垒的影响第105-108页
        3.2.1 平均场对第一个裂变位垒的影响第105-107页
        3.2.2 剩余相互作用对第一个裂变位垒的影响第107-108页
    3.3 转动自由度对第一个裂变位垒的影响第108-120页
        3.3.1 基态位垒形状和平衡形变第109-111页
        3.3.2 各部分能量随转动的演化第111-114页
        3.3.3 晕态位垒演化及各部分能量贡献第114-116页
        3.3.4 晕态转动性质的研究第116-120页
    3.4 本章小节第120-121页
4 N=104半壳核中的转动性质第121-162页
    4.1 N=104半壳核中的形状共存第121-131页
        4.1.1 ~(184)Hg中的形状共存第123-124页
        4.1.2 N=104同中子素的稳定性和基态平衡形变第124-128页
        4.1.3 N=104同中子素的晕态形状共存第128-131页
    4.2 N=104半壳核的转动惯量回弯现象和集体运动模式相变第131-146页
        4.2.1 N=104同中子素的集体性第132-133页
        4.2.2 N=104同中子素转动惯量的回弯现象第133-139页
        4.2.3 N=104同中子素集体运动模式的演化第139-146页
    4.3 单粒子能级随各个Woods-Saxon势参数的变化第146-148页
        4.3.1 势参数V和r_0对单粒子能级的影响第146-147页
        4.3.2 势参数入和r_0~(so)及α对单粒子能级的影响第147-148页
    4.4 本章小节第148-162页
5 总结与展望第162-165页
附录A 超重核区的α衰变能以及α衰变半衰期第165-167页
附录B Bardeen-Cooper-Schrieffer方程的求解第167-173页
附录C 转动性质较好的核的系统性研究第173-184页
参考文献第184-201页
个人简历第201-203页
在学期间已(待)发表的学术论文与研究成果第203-205页
致谢第205-206页

论文共206页,点击 下载论文
上一篇:自适应迭代学习控制在列车自动驾驶系统中的应用
下一篇:通识课程视阈下大学审辩性思维课程设计研究