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搜索结果: 106-120 共查到知识库 核能谱学相关记录167条 . 查询时间(1.125 秒)
一、引言 目前在国际上众多的β次级标准装置中,西德PTB的产品已得到广泛的应用。该装置给出四个已知活度的标准β源及几个刻度位置上的空气中吸收剂量率。β粒子是带电粒子,它与介质原子的长程电磁相互作用决定了它们在介质中的散射和吸收要比中子和光子严重得多,而β衰变的能量又是连续的,所以经过源活性区外银层和防腐蚀密封层的屏蔽
利用MCNP程序校核ANISN程序计算出的堆芯分布,进行一维空间简化的修正;同时采用延伸横向尺寸的方法近似替代无法在一维模型中建立的反射层,以进行横向中子泄漏修正。经此修正后,用一维ANISN程序计算了SPRR-300反应堆热柱内的中子注量率分布和中子能谱。热柱内镉比的程序计算值与实验测量结果基本一致,两者间的偏差在5%以内,个别位置处的偏差不大于10%。这一结果表明,对热柱内中子注量率分布及能谱...
利用X射线光电子谱仪 (XPS)分析和Ar+ 刻蚀相结合的方法 ,分析了Ti膜表面的化学元素及相应原子的电子结合能。分析结果表明 :Ti膜及膜材料样品表面有大量的C、O元素 ;膜表面存在从衬底扩散至Ti膜的Mo元素。对样品刻蚀后Ti 2 p的XPS谱进行拟合表明 :Ti膜表面的Ti由TiO2 (约10 0 % )和单质Ti组成 ,随刻蚀时间的增加 ,部分TiO2 还原至低价Ti;薄的薄膜表面中的M...
研究建立了1种利用α能谱测定241Am(n,γ)242Amg,m的反应分支比K1和K2的方法。利用242Amm与242Amg半衰期差别很大的特点,分两次测量241Am辐照样品中的242Cm含量,分别推算242Amg与242Amm的生成量,从而得到K1和K2。实际分析了某反应堆辐照的样品,测得了该反应堆中子能谱对应的K1和K2值。
文章介绍用α能谱法测定Pu材料中(241)Am/Puα活度比的原理、方法及结果。该测定结果与用NaI(TI)γ能谱法测定的结果相一致。
一、前言 Am-Be中子源能谱的研究,已有不少实验室采用不同的方法进行了测量。但迄今为止,在能谱的细致结构和小于2MeV的低能部分,仍存在着差异。甚至用同一方法所测量
文章介绍利用不同质量链上两种裂变产物或同一质量链上母子体裂变产物的活度比来确定CTBT国际比对样品零时的方法。通过2001至2004年度CTBT放射性核素实验室滤材样品的国际比对对方法进行了检验,零时的计算值与参考值在不确定度范围内一致。
钚γ能谱专用分析软件 WSGCDPS      能谱  CDPS        2008/12/12
绍了自行开发的钚γ能谱分析专用软件WSGCDPS的特点及其分析结果的准确度和精确度。标样分析结果在误差范围内与质谱法所给的结果相符。分析精度处在美国C1030-95标准文件的要求范围内。
研究了一种可同时测量环境大气中痕量放射性氙的新方法 :β γ能谱符合法。利用不同能量窗域的 β射线脉冲或内转换电子作为门控信号 ,和与之相应的γ射线能谱或特征X射线能谱相符合 ,可同时高灵敏度地测量环境大气中133Xe、133Xem 和135Xe等氙核的放射性活度。测量本底较常规方法降低了 3~ 4个量级。
本文利用~6Li(n,t)α反应测量了0.1—0.7兆电子伏能区的无定向快中子能谱。用二面角法改善了能量分辨率。
本文讨论了利用快中子射入原子核乳胶中产生的反冲质子来测定快中子束能谱的方法和技术。第一部分是引言。第二部分是原理和方法,分别讨论了用“单个计算法”和“角锥平均法”由反冲质子径迹参数确定中子能量,以及由此推导出中子能谱的原理。第三部分是实验技术,讨论了中子照射、显影处理、径迹测量等环节的主要问题。第四部分是数据处理,讨论了几项主要的系统误差的修正和偶然误差的估计。
用中国科学技术大学的多路望远镜系统测量了天然镍在14.6MeV中子能量下的(n,xα)反应发射α粒子的双微分截面。使用多重二维粒子鉴别技术有效地鉴别了p、α粒子和γ射线;使用厚靶技术提高了事件率、减少了统计误差。测量了从24.5°~165°的16个反应角,并由此得到了α粒子的角度积分能谱、角分布和总发射截面,并与美国B-6库评价结果和其它实验小组结果进行了比较。
測量快中子能谱的活化法      活化法  中子能谱       2008/12/12
本文对于测量快中子能譜的活化法的特点、原理、实驗方法和存在問題作了綜合性的評述。着重討論了表明活化放射性与中子能谱关系的“活化方程”的各种解法。
本实验使用高纯锗探测器,运用单光子法,对超短脉冲激光与固体铜靶相互作用产生的硬X射线能谱进行测量。实验结果表明:在激光强度I≈8×1016W/cm2的P极化光以45°入射角照射5 mm铜靶、探测立体角为4.5×10-6的实验条件下,产生的硬X射线的能量主要集中在低于100keV能量范围内,超热电子温度分别为(7.4±0.7)keV和(19.5±1.6)keV。
本文计算了触发时间晃动对束流能谱的影响,导出了能量倍增器最佳倒相时间t_1,配合束流注入时间,可使由晃动引起的束流能量分散在相同晃动量△t下达到最小。

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