Қатысушы:Arnursss/зертхана


1 Ядроларды зерттеудегі оптикалық модель түсінігі

Ядролық реакциялардың қимасының осцилляциясын түсіндіру мақсатында 1954 жылы Фешбах, Портер, Вайскопф оптикалық модельді ұсынған болатын. Ядролық потенциалдың параметрлері ортақ теориялық болжамдардан ғана емес және эксперименталдық мәліметтерді салыстыру арқылы да жүзеге асатындықтан оптикалық модель феноменологиялық деп аталады.

DC-60 – ауыр ионды үдеткіш (изохронды циклотрон), 2006 жылы Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан қаласында, Республика Энергетика министрлігінің Ядролық физика институтының Астана қаласындағы филиалында салынған. Пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенінің базалық бөлімшесі болып табылатын Қазақстанның, ол Cyclotorona DC-60-тан басқа, заманауи ғылыми-техникалық жабдықталған физикалық зертханалар [1]. Циклотрондық жоба Біріккен ядролық зерттеулер институтында жасалды, Дубна [2].

DC60 үдеткіш кешенінің құрамы: изохронды циклотрон, ЭКР типті көп зарядталған ауыр иондардың көзі, иондар ағынының осьтік айдау жүйесі, энергиясы төмен иондар ағынының арнасы (ЭКР көзінен 25-ке дейін). keV / заряд), жоғары энергия иондарының ағынының үш каналы, ғылыми -техникалық жабдықтар ...

Жеделдетілген иондар ағынының негізгі параметрлері: жеделдетілген иондардың түрі - Li -ден Xe -ге дейін, массалық зарядтау коэффициентімен (A / Z) 6 -дан 12 -ге дейін, үдетілген иондардың энергиясы - 0,4 -тен 1,75 МэВ -ке дейін /нуклон.

Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары: нано және микроқұрылымдарды құру, полимерлерді модификациялау, металдар мен жартылай өткізгіштердің қасиеттерін өзгерту, астрофизикалық және термоядролық қолдану үшін радиацияны түсіру және тасымалдау реакцияларын зерттеу, иондарды имплантациялау, жоғары білікті мамандарды дайындау. атом энергиясын қолдану саласы.

       2 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ

2.1 Эксперимент жасау барысы және эксперимент мәліметтерін алу

This paper contains the experimental measurements of 14N+ 12C angular distribution performed at the cyclotron DC-60 in Astana, Kazakhstan. The extracted beam of 14N was accelerated up to 1.75 MeV/nucleon and then directed to carbon self-supporting target of thickness 20 Gg/cm2. The beam current was nearly equal to 18 nA during the experiment, the angular distribution was measured in a wide range of angles 20-120o in center of mass system.

Energy spectra of scattered particles were recorded with a semiconductor silicon surface barrier detector ORTEC company sensitive layer with a thickness of 100 microns. The energy resolution of the registration system was 250-300 keV, which is mainly determined by the energy spread of the primary beam. Only one detector was used in our measurements which detect both 14N fragment and 12C residual peaks. The spectrum files show two peaks, one is corresponding to 14N and the second for 12C using the program MAESTRO.

2.2 №2 эксперименталдық канал


      2.2  14N+12C  ядролық процесстің дифференциалдық қимасын табу


E (MeV) V0(MeV) rv (fm) av (fm) W0 (MeV) rw (fm) aw (fm) rc (fm) 16.25 354.31 0.629 0.42 8.78 1.105 0.738 1.25 19.5 294.28 0.762 0.580 13.45 1.23 0.975 1.25 22.75 324.06 0.803 0.688 11.77 1.52 0.559 1.25

ҚОРЫТЫНДЫ


Өзіндік қосқан үлесі: ДЦ–60 үдеткішінің ядролық реакциялар лабораториясында жасалынған экспериментке тікелей қатыса отырып, алынған мәліметтерді тұжырымдап, оларды есептеу жұмыстарына қатысып және теориялық талқылаудан өткізу жұмыстарын лаборатория қызметкерлерімен бірге жасап, әр түрлі энергияларда әр түрлі реакциялар бойынша дифферециалдық қималар мен оңтайлы потенциалдар алуы. Ал Варшавалық У–200 циклотронында жасалынған 2.5 МэВ/нуклон энергида эксперимент барысына қатыспадым, эксперименттен алынған мәліметтерді есептеу жұмыстарын және тұжырымдауды толығымен тікелей жасадым.