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活化分析方法的新进展
颜家骏
1989, 6(1): 43-47. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.043  Published:1989-03-20
近几年来,活化分析方法取得了引人注目的进展。在所用活化束流源的种类、辐照和测量条件的最佳化、数据获取和分析结果可靠性的提高以及应用范围的展宽等方面,都进行了卓有成效的探索。本文将简要评述在放射化学中子活化分析(RNAA)、仪器中子活化分析(INAA)、瞬发γ中子活化分析(PGNAA)、超热中子活化分析(ENAA)、快中子活化分析(FNAA)、仪器光子活化分析(IPAA)和带电粒予沂化分析(CPAA)中的最新进展。
热核的形成和衰变产物的研究
颜家骏
1989, 6(4): 16-21. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.04.016  Published:1989-12-20
中能重离子(10—100MeV/u)是研究热的核物质的最有力的工具。热核的形成可以通过两种主要类型的反应:深部非弹碰撞和熔合。实验中可以观测到的量是主要衰变剩余物(深部非弹碎片或熔合剩余物)和衰变产物,也就是轻粒子、中等质量碎片、γ射线或π介子。本文讨论了用研究衰变产物的方法识别和分析热核的四个问题:根据态的相对布居测量核温度;根据动能谱测量核温度;根据衰变粒子多重性测量激发能;根据中等质量碎片的产生机制判定热核的形成。
核磁共振成像的现状和展望
颜家骏
1988, 5(1): 38-42. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.01.038  Published:1988-03-20
在诊断医学成像和生物化学研究中,业已取得的重大突破之一是核磁共振成像。本文讨论了核磁共振成像的兴起原因、基本原理、现有仪器和发展趋势。
NSF核物理研究的最新进展
颜家骏
1987, 4(1): 3-9. doi: 10.11804/NuclPhysRev.04.01.003  Published:1987-03-20
NSF是世界上第一流的探测物质结构的设备之一。在NSF 上进行的核物理研究中,最近已取得了意义重大的最新行展。本文讨论它在核集体运动、丰质子核、核碰撞和理论研究方面的最新行展。
核结构研究的若干新成就
颜家骏
1988, 5(2): 23-27. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.023  Published:1988-06-20
随着核物理实验设备和加速器束流品质的持续进展,核结构研究不断取得新的成就。本文评述了令人感兴趣的几个方面:超变形核的发现;奇异核~(80)Zr 的观测;放射性Sr 核的激光测量;高能氚核引起反应中的集体现象。
核物理相关领域的最新进展
颜家骏
1987, 4(2): 7-11. doi: 10.11804/NuclPhysRev.04.02.007  Published:1987-06-20
核物理、加速器、数据获取处理和计算机技术的突飞猛进,极大地推动了核物理相关领域的迅速进展。本文评述了在基本粒子物理、宇宙学、宇宙射线物理、原子物理这些相关领域的最新进展。
相对论核-核碰撞
R.Stock, 颜家骏
1986, 3(1): 10-17. doi: 10.11804/NuclPhysRev.03.01.010  Published:1986-03-20
评述了相对论重离子碰撞的最新研究。特别是用4π探测器系统、流光室和塑料球深入研究了热平衡和化学平衡建立的机制,这是在压缩火球物质形成所需要的Bevalac 和Dubna 能量下实现的。高密度物质的流体动力流和总的π介子产额确定为高密度阶段的基本探针。对于更高能量,研究了夸克物质形成的条件。在宇宙射线反应中,首批观测到极高的平均横向动量,这和关于相变的可能符号差的预期是一致的。
核沸腾吗?
David R.Dean, 颜家骏
1986, 3(1): 18-21. doi: 10.11804/NuclPhysRev.03.01.018  Published:1986-03-20
当两个原子核碰撞时,出现许多小碎片。一种猜测而得的结论是“热”的核物质达到沸腾的程度,并且崩裂成许多“微滴”。
高能离子束分析
颜家骏
1986, 3(4): 28-33. doi: 10.11804/NuclPhysRev.03.04.028  Published:1986-12-20
卢瑟福背散射、粒子激发X 射线发射、核反应分析和粒子激发γ射线发射.都是涉及瞬发辐射的高能离子束分析技术。本文讨论了它们的工作原理、主要特色和实际能力。
核物理与加速器未来一瞥
颜家骏
1986, 3(4): 8-12. doi: 10.11804/NuclPhysRev.03.04.008  Published:1986-12-20
核物理过去把核看作单核子壳层模型的简单图象,现在已经转向把核看作有限饱和多体系统。GeV 电子加速器和重离子碰撞机是能够进行此类研究的两种未来加速器类型。
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