jcprg.org › nrdc › CP-Memo PDF 1974 年 10 月 23 日 — 1974 年 10 月 23 日 入射 N 能量范围下限实验室系统。...第二标准值如果不止一个给出。
摘要 尽管在发现新原子核、建模微观原子核结构、核反应堆和恒星核合成方面取得了进展,但我们仍然缺乏系统工具(例如网络方法)来了解 JINA REACLIB 中编译的 7 万多种反应的结构和动力学。为此,我们开发了一个分析框架,通过计算进入和离开任何目标核的中子和质子数,可以很容易地知道哪些反应通常是可能的,哪些是不可能的。具体而言,我们在此组装一个核反应网络,其中节点代表核素,链接代表核素之间的直接反应。有趣的是,核网络的度分布呈现双峰分布,与无标度网络的常见幂律分布和随机网络的泊松分布明显不同。基于 REACLIB 中截面参数化的动力学,我们意外地发现,对于速率低于阈值 λ < e − T γ 的反应,该分布具有普遍性,其中 T 是温度,γ ≈ 1.05。此外,我们发现了三条控制核反应网络结构模式的规则:(i)反应类型由链接选择决定,(ii)在核素 Z vs N 的二维网格上,反应核素之间的网络距离很短,(iii)每个节点的入度和出度都彼此接近。通过结合这三个规则,无论核素图如何扩展,我们的模型都可以普遍揭示隐藏在大型密集核反应网络中的底层核反应模式。它使我们能够预测代表尚未发现的可能的新核反应的缺失环节。
摘要 真实的核反应截面模型是可靠的重离子传输程序的重要组成部分。此类程序用于载人航天探索任务的风险评估以及离子束治疗剂量计算和治疗计划。因此,在本研究中,GSI-ESA-NASA 合作生成了总核反应截面数据集合。该数据库包括实验测量的总核-核反应截面。Tripathi、Kox、Shen、Kox-Shen 和 Hybrid-Kurotama 模型与收集的数据进行了系统比较。给出了有关模型实施的详细信息。指出了文献中的空白,并考虑了哪些模型最适合与太空辐射防护和重离子治疗最相关的系统的现有数据。
半导体,pn结,光学特性,晶体的光电导性。(6L) 参考书籍 1. 量子化学(第 4 版),Ira N.Levine,Prentice Hall,Englewood Cliffs,NJ 2. 量子化学,AK Chandra 3. 量子化学,DA McQuarrie,Viva Books,新德里(2003) 4. 固体简介 LV Azaroff,Tata McGraw Hill 5. 固体原理 HV Keer,Wiley Eastern(1993) 6. 固体物理学精选主题第 12 卷,液体中晶体的生长 –JC Brice,North Holland/American Elsevier(1973) 7 固体中的缺陷和扩散。 S. Mrowec, Elseivier Publ.(1960) 8 固体化学论文, ED-NB Hannay, Plenum Press Vol –2 (1975) CCTP-8 CHP-311: 核化学、辐射化学和聚合物化学 [48 L +12 T] 第一部分: 核化学和辐射化学 [24 L +6 T] 1. 核反应: Bethe 符号、核反应类型、核反应守恒定律
陆军预备役有两个关键角色 - 陆军的联邦预备役和国家民事当局的国防支援。陆军预备役灵活且可扩展,其组织可满足各种作战任务和一系列军事行动中的其他活动。在这一角色中,陆军预备役部队是防止冲突、塑造战略环境和应对国内外作战突发事件的重要合作伙伴。作为一支作战部队,它为陆军和联合部队提供训练有素、准备就绪且装备精良的士兵、领导者和部队,以及关键的军事支持能力,如航空、医疗、后勤、运输、工程、民政、法律和化学部队。陆军预备役还随时准备支持联邦、州和地方当局应对国内紧急情况和救灾工作。这包括对指挥和控制化学、生物、放射、核反应部门 (C2CRE) 的支持;化学、生物、放射、核和爆炸物 (CBRNE) 和高产国防化学、生物、放射和核反应部队 (DCRF) 爆炸物任务。
陆军预备役有两个关键角色 - 陆军的联邦预备役和为国家民事当局提供国防支援。陆军预备役灵活且可扩展,可定制其组织以满足各种作战任务和一系列军事行动中的其他活动。在这一角色中,陆军预备役部队是防止冲突、塑造战略环境和应对国内外作战突发事件的重要合作伙伴。作为一支作战部队,它为陆军和联合部队提供训练有素、准备就绪且装备精良的士兵、领导者和部队,并提供关键的军事支持能力,如航空、医疗、后勤、运输、工程、民政、法律和化学部队。陆军预备役还随时准备支持联邦、州和地方当局应对国内紧急情况和救灾工作。这包括对指挥和控制化学、生物、放射、核反应部门 (C2CRE) 的支持;化学、生物、放射、核和爆炸物 (CBRNE) 和高产国防化学、生物、放射和核反应部队 (DCRF) 爆炸物任务。
自 2014 年以来,先进能源转换 (AEC) 项目研究了在晶格中紧密吸收大量氘燃料的材料中的新型核反应。这些实验最终导致了轫致辐射活动,该活动反复在氘化金属中诱发核反应。根据项目期间开发的理论,金属晶格的负电子屏蔽带正电的氘核,以克服静电屏障,实现由光中子引发的核聚变。这一发现为科学界引发聚变反应开辟了一条新道路,并可能为 NASA 带来深空能源。著名期刊《物理评论 C》(PRC) 在其 2020 年 4 月刊上发表了实验观察结果和基础理论。后续虚拟研讨会于 2020 年 5 月 21 日举行,使用 Webex 平台展示期刊论文,并让 NASA 专家小组评估研究及其应用。