近库仑位垒能区17F+58,64Ni弹性散射和破裂反应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11475013
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    94.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2702.核反应与重离子核物理
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Recently it is interensting to study the nuclear reaction induced by light weakly boung nuclei, especially on the medium-mass target. The experimental data about their elastic scattering and breakup are scarce. So it is further studied from experiment. In this research we will select 17F+58,64Ni system at the energies above and around coulomb barrier. In the experiment the angular distribution of elastic scattering will be measured, which will be analyzed by optical model and CDCC program, and then the total reation cross section can be obtained. In comparison with the experimental data of 16O+58Ni, it is clearly shown that the cross section of 17F on Ni target is enhanced or supressed. The trend of their reduced reaction function is compared to those of stable weakly bound nuclei and tightly bound nuclei. The dynamic effect can be studied for unstable nuclei 17F on medium mass nuclei. Meanwhile, by coincidently measuring the breakup 16O and proton, the angular distribution of breakup can be obtained. The breakup effect and its contribution can be studied for 17F at the energies around coulomb barrier. On the basis of the above studies and in connection of the previous data of unbound nuclei, we can explore the reaction mechanism of proton-rich nuclei on medium mass nuclei and obtain the interaction information between projectile nuclei and target nuclei, then the dynamic effect can be required.
近年来,轻的弱束缚原子核引起的反应增加了人们的兴趣,尤其是在中重靶上的反应,弹性散射和破裂反应的实验数据非常少,有待从实验上进一步的研究。本研究选取17F+58,64Ni系统垒上和亚垒四个能量点,通过测量的弹性散射角分布,利用光学模型和连续-离散耦合道(CDCC)方法进行计算,得到光学势和总反应截面,与16O+58Ni的数据进行比较,弄清楚17F在Ni靶上的截面在近垒附近是否增强;并从约化的反应函数趋势上与稳定弱束缚和稳定原子核在中重靶上的实验数据进行比较,进一步研究不稳定原子核17F在中重靶上的动力学反应机制。同时直接进行破裂的16O和质子符合测量,得到破裂反应角分布,研究17F在近库仑位垒的破裂效应以及破裂的贡献。通过以上研究,结合已有的不稳定原子核实验数据,研究丰质子原子核在中重靶上的核反应机制,获取靶核相互作用信息,得到反应动力学机制。

结项摘要

近年来,轻的弱束缚原子核引起的反应增加了人们的兴趣,尤其是在中重靶上的反应,弹性散射和破裂反应的实验数据非常少,需要从实验上进一步的研究。在近库仑位垒能区,一些反应道例如破裂道的耦合效应变的重要起来,但是对此方面的研究还没有明确的结论。在本研究中在中科院近代物理研究所加速器国家实验室RIBLL1上完成了50MeV和59MeV 17F+89Y的弹性散射实验,通过测量弹性散射角分布研究质子晕核的破裂效应。束流在靶上的分布和散射角度通过两个平行板雪崩电离室PPAC和四套望远镜探测器来确定,探测器望远镜沿着束流对称放置。通过猜想小角度是纯的卢瑟福散射,对束斑和探测器位置进行了小的修正,这种方式能够用于50MeV和59MeV 17F在89Y靶上的弹性散射数据分析,进而得到50MeV和59MeV 17F+89Y的弹性散射角分布。对得到的弹性散射角分布运用光学模型进行了分析,光学势的实部和虚部采用圣保罗双折叠势,理论计算能和实验数据很好的符合,说明实验数据分析的方法是正确的。进而利用连续-分离耦合道模型CDCC对59MeV的弹性散射角分布数据进行了分析,来研究近垒能区破裂耦合效应。计算结果表明实验数据展示了库仑虹峰效应,对连续态的耦合效应不重要,对库仑虹峰仅仅产生了小的阻塞。在后角区弹散角分布有非常小的增强,说明中子晕核的多极效应比质子晕的要强。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Effects of repulsive three-body force in C-12+C-12 scattering at 100A MeV
100A MeV 下 C-12 C-12 散射中三体排斥力的影响
  • DOI:
    10.1016/j.physletb.2015.10.008
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physics Letters B
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Qu W. W.;Zhang G. L.;Terashima S.;Furumoto T.;Ayyad Y.;Chen Z. Q.;Guo C. L.;Inoue A.;Le X. Y.;Ong H. J.;Pang D. Y.;Sakaguchi H.;Sakuragi Y.;Sun B. H.;Tamii A.;Tanihata I.;Wang T. F.;Wada R.;Yamamoto Y.
  • 通讯作者:
    Yamamoto Y.
Comparative studies for different proximity potentials applied to large cluster radioactivity of nuclei
不同邻近电势应用于原子核大团簇放射性的比较研究
  • DOI:
    10.1016/j.nuclphysa.2016.03.039
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    Nuclear Physics A
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Zhang G. L.;Yao Y. J.;Guo M. P.;Pan M.;Zhang G. X.;Liu X. X.
  • 通讯作者:
    Liu X. X.
Negligible suppression of the complete fusion of 6,7Li on light targets, at energies above the barrier
在能量高于势垒时,对 6,7Li 在轻目标上完全聚变的抑制可忽略不计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    M. F. Guo;G. L. Zhang;P. R. S. Gomes;J. Lubian;E. Ferioli
  • 通讯作者:
    E. Ferioli
Angular distribution of elastic scattering induced by 17F on medium-mass target nuclei at energies near the Coulomb barrier
库仑势垒附近能量下 17F 对中等质量靶核引起的弹性散射角分布
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    G. L. Zhang;G. X. Zhang;C. J. Lin;J. Lubian;J. Rangel;B. Paes;J. L.Ferreira;H. Q. Zhang;W. W. Qu;H. M. Jia;L. Yang
  • 通讯作者:
    L. Yang
Small suppression of the complete fusion of the 6Li + 96Zr system at near-barrier energies
近势垒能量下 6Li 96Zr 系统完全聚变的小抑制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physical Review C
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Y. H. Wu;W. K. Zhou;B. J. Zhu;H. B. Sun
  • 通讯作者:
    H. B. Sun

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

弱束缚原子核引起的熔合反应机制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏学斗;张广鑫;胡世鹏;黄珍;焦振威;王明李;张高龙;张焕乔;屈卫卫;吴晓光;陆景彬;吕翌丰;孙慧斌
  • 通讯作者:
    孙慧斌
Simulation of beam optics for ~(12)C+~(12)C scattering of RCNP by using Monte Carlo method
使用蒙特卡罗方法模拟 RCNP ~(12)C ~(12)C 散射的光束光学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    屈卫卫;张高龙;I.Tanihata;S.Terashima;郭晨雷;乐小云;H.Sakaguchi
  • 通讯作者:
    H.Sakaguchi
强脉冲离子束辐照薄金属靶的热力学过程研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张高龙;张小富;颜莎;乐小云
  • 通讯作者:
    乐小云
基于摩擦耗散的石墨/WC-Ni干摩擦下磨损定量及预测
  • DOI:
    10.16078/j.tribology.2018109
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张高龙;刘莹;王悦昶;刘向锋
  • 通讯作者:
    刘向锋
TKA后关节线高度变化对膝关节力学特性影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程力学(增刊)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑红光;黄荣瑛;郑海东;张高龙
  • 通讯作者:
    张高龙

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

张高龙的其他基金

利用在束伽玛谱学对6Li在94Zr和209Bi靶上近垒熔合反应动力学机制研究
  • 批准号:
    11975040
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    65 万元
  • 项目类别:
    面上项目
弱束缚核6Li+98,100Mo系统的近垒熔合反应中破裂和转移机制研究
  • 批准号:
    U1832130
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    54.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
运用高能12C+12C弹性散射对光学势排斥本质的研究
  • 批准号:
    11175011
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码