强相互作用区非全裸离子与氦原子碰撞机制的研究

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lovesyb
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本工作是在兰州大学2×1.7MV串列加速器离子——原子碰撞实验终端上完成的。实验利用加速器产生的约20keV/amu~500keV/amu的Cq+和Oq+(q=1~4)离子与He原子碰撞,采用符合测量方法和多参数数据获取系统得到了散射离子与反冲离子电荷态的二维事件谱,从而对碰撞后不同出射过程之间的竞争关系进行了比较分析;对He原子的双电离截面与单电离截面比R21(R(DI/SI)、R(TI/SC)和R(SLDI/SLSI))进行了理论研究。主要结果如下: 1.从入射离子碰撞前后电荷态变化情况看,非全裸离子与He原子碰撞分为直接电离过程、入射离子俘获电子和损失电子过程,三者存在着相互竞争关系。低能端以入射离子俘获电子过程为主,损失电子过程很少;中间能区三者发生的概率相当,竞争最为激烈;较高的能区,依电荷态不同,以入射离子损失电子过程(电荷态较低)或直接电离过程(电荷态较高)为主,俘获电子过程很少。 2.从靶原子He被电离的情况看,分为单电离过程和双电离过程。碰撞以单电离过程为主,双电离过程发生的概率很小。双电离过程主要由转移电离(TI)、直接双电离(DI)和伴随入射离子损失单个电子的双电离(SLDI)组成。它们之间也存在着竞争关系,与入射离子的电荷态q和能量E有很强的关系。q和E均很低时,双电离过程很少;q较低、E较高时,SLDI过程为主;q较高、E较低时,TI过程为主;q和E均较高时,DI过程为主。 3.在实验能区,按照碰撞前后入射离子电荷态变化,三个过程中双电离截面与单电离截面比R21有R(TI/SC)>R(SLDI/SLSI)>R(DI/SI)的关系。且当入射离子能量开始大于几十个keV/amu时,R21随着入射离子能量的增加而迅速增加;当入射离子能量大约为200~300keV/amu时,R21达到最大值;过了最大值之后,随着入射离子能量继续增加,R21缓慢下降。 4.理论上,在Bohr-Lindhardt经典过垒模型的基础上,引入分子态电离机制,并考虑了非全裸入射离子的伴随电子参与碰撞,实现了计算碰撞后各反应道的反应截面。我们将理论结果与He原子双单电离截面比R21比较发现,理论计算结果能很好地说明实验数据反映的主要特征。
其他文献
依据固体与分子经验电子理论(EET),建立实际渗碳体晶胞模型;采用"统计法"计算了渗碳体中不同种类、数量、位置的Fe原子被合金原子M(M=Cr、Mn、Mo、W、V)取代后的价电子结构(V
分子产生的高次谐波从机理上来说与原子在强激光场中产生的高次谐波类似,但由于分子体系的各向异性,其产生的高次谐波的特征由分子的最高占据轨道所决定,因此所产生的高次谐波的
本论文较为系统地研究了庞磁电阻(colossal magnetoresistance,CMR)材料La_(2/3)Sr_(1/3)MnO_3多晶块材及(La_(2/3)Sr_(1/3)MnO_3)_(1-x)/(LaNiO_3)_x复合体系的制备、晶体结构、电磁性能、CMR效应等重要内容。本论文还尝试研究了La_(2/3)Sr_(1/3)MnO_3多晶薄膜和外延薄膜的制备工艺。首先创新性地采用化学
TiO2光催化作为一种环境治理的高级氧化技术受到人们的广泛关注。在能量大于其禁带宽度的光照射下,TiO2被激发产生光生电子-空穴对,然后光生电子-空穴对迁移至催化剂表面实现光
学位
近光源生物组织的空间分辨漫反射研究是近年来生物医学光子学领域的一个研究热点,其目的就是发展一种能够测定生物组织光学参量的新技术。目前,用来描述光源附近生物组织光学
纳米颗粒粒度测试对于纳米科技发展与应用具有重要意义。动态光散射(Dynamic Light Scattering,简称DLS)技术,又称光子相关光谱(Photon CorrelationSpectroscopy,简称PCS)技术,
尽管标准模型(SM)是成功的理论,但是它也存在自由参数较多、平庸性、不自然性等自身难以解决的问题。因此SM仅是一种低能有效理论,在SM之外应该有新物理存在。为了克服SM中引入
本论文采用溅射和蒸镀方法沉积了Zn/S/Zn(ZSZ)三层结构薄膜,然后通过在1atm压力的Ar气氛中退火制备出ZnS薄膜。利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜以及紫外-可见分光光度计等对薄膜进行了表征,研究了退火和沉积时间对薄膜结构和光学性能的影响。ZSZ薄膜在氩气中退火后,转变为六方结构ZnS薄膜,且沿(111)晶面择优生长。所得ZnS薄膜在可见光范围内平均光透过率高达约80%,且均匀致密。随着退
中微子物理作为粒子物理、天体物理和宇宙学的交叉前沿学科,是当今理论及实验研究的热点。在粒子物理标准模型中,中微子是自旋为1/2的Dirac粒子,不带电,只参与弱相互作用,最初被认
拉曼光谱技术在近些年取得了飞速发展,作为一种无损,非接触式分析方法,其应用范围遍及材料科学、化学、物理学、生物学、医学和环境科学等众多科学领域,同时分析时间短,因此