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1 核物理学研究进展 中科院近代物理研究所 靳根明 西部 12 省市物理学联合学术会议

2 1 核物理学研究的对象及目的对象 - 原子核结构 性质及其原子核之间的相互作用

3 及的问题

4 其它学科 恒星演化 目的 - 认识 掌握其规律, 并加以应用 能源 军事 医疗 物质结构 粒子物理

5 研究原子核的途径 - 原子核反应 核子 - 核子散射 - 基本核力 弹性散射 - 原子核大小, 相互作用势 非弹性散射 3 H H 能级位置 4 He +, 量子数 n +, 巨共振 转移和敲出 - 壳模型的细节 17.6 MeV 熔合反应 - 天体核过程 裂变反应 - 液滴模型本质 复合核形成 48 Ca Pu 核的统计性质 n 多重碎裂 - 核物质相变, 集体模型 相对论重离子碰撞 - 核的夸克结构 ( 介子, 电子 )

6 2 核物理研究进展 - 同位旋 - 质子与中子数比质量极限 - 超重元素自旋 - 高速转动密度和温度 - 高能量密度 向原子核存在极限挑战

7 沿同位旋自由度的研究 合成了一大批远离稳定线的新核素 - 接近 2700 个核素 ; 轻质量区达到中子和质子滴线 ; 100 Sn, 132 Sn, 48 Ni, 78 Ni,114, 115,116 号元素 ; 射性束流的产生 供了有力工具!

8 中国科学院近代物理研究所合成25种新核素 轻稀土质子滴线区 新核素121Ce, 125Nd, 128Pm, 128Pm, 129Sm, 135Gd, 137Gd, 139Tb, Ho, 149Yb Z Dy, 超铀缺中子 新核素235Am 超重新核素 259Db,265Bh 25P, 65Se 质 子 滴 合 成 175Er,185Hf 186Hf,208Hg,209Hg, 197Os,237Th,238Th, 239Pa九种新核素 线新核素,研究 了 滴 线 核 69Kr 的 奇异衰变性质 N

9 12 N, 23 Al, 27 P- 质子晕 核候选者 新的核结构 - 晕结构

10 滴线外核的研究 5 H, 7 H 共振态的研究 核芯变化对外部中子的分布的影响? n α n 6 He α+2n 8 He ( 6 He+2n) n n α n n n n n n t 中子星结构 n t n 7 H? 5 H

11 5 H 5 H 与 6 He 有非常类似的结构 核芯 +n+n, 基态 I π =1/2 + 7 H The evidence for existence of the 7 H state near the t + 4n decay threshold was obtained. 4 个中子的分布? t +4n threshold A. A. Korsheninnikov

12 远离核的谱学研究 中子数变化 结构变化原因 : 对能的变化单粒子势能变化 能级位置变化大小 形状变化 幻数变化

13 幻数的变化 需要研究核谱学及核 的基态性质, 探索其 变化规律!

14 130 Cd β- 衰变研究 N=82 对 Z= 48 以下的核可能已不是幻数

15 新的衰变模式 重离子集团 β- 缓发中子 β- 缓发质子 β- 缓发裂变 单质子衰变 双质子衰变 p p β +

16 45 Fe 的 2p 衰变 58 Ni + nat Ni (240µm) at 75 MeV/u 测量的 β - 射线谱和 2p 衰变计数随时间的变化谱

17 230 Ac 的 β - - 缓发裂 阻断重元素合成的重要原因之一 18 O+ 232 Th X Ra 230 Ac (T 1/2 =93min) (T 1/2 = 122s) 确定了 230 Ac 的 β- 缓发裂变几率约为 (1.19±0.85) 10-8 The observed two fission fragment tracks from β- delayed fission of 230 Ac natural background of fission fragment

18 远离核质量测量 意义 : 核的基本性质之一 ; 探索核结构效应 - 壳效应 ; 要求 :100 kev- 一般要求 ; 10 kev- 研究高阶效 ; 1 kev- 检验标准模型 ; 方法 : 核反应法 ; 核衰变 Q 值法 ; 飞行时间法 - 存储环, 回旋加速器 ; 回旋频率法 - 存储环, 离子阱 ; ( )

19

20 在 ESR 上的质量测量

21 由质量测量推得质子滴线位置 单质子滴线 双质子滴线 Nuclear Physics A 697 (2002)

22 超重元素的合成 现达到位置

23 超重元素合成的途径 熔合反应 -- 利用一定能量的炮弹原子核轰击靶原子核, 两者熔合在一起, 形成一个新的原子, 它的原子序数为弹核与靶核之和 新原子核有一定的激发能, 一般通过发射中子退激发 + 48 Ca Pu = n

24 超重元素的鉴别设备 电磁分离设备 + 放射性探测器

25 重核衰变探测器

26 冷熔合反应 GSI 合成的 Z=112 超重核的衰变链

27 Dubna 实验室合成 = 超重核的衰变链 30 天一个计数 热熔合

28 107 号元素的新核素 265 Bh 的合成 26 Mg (160 MeV) Am 265 Bh+4n 利用氦喷射 + 转轮方法进行关联测量, 观测到 8 个事例 σ 0.1nb 257 Lr 261 Db E α = 8.92 MeV t=224ms 265 Bh E α =9.30MeV t=1015ms 253 Md E α = 8.91 MeV t=4639ms 265 Bh T 1/2 = s E α = 9.24 MeV

29 259 Db Bh 107

30 进一步的发展 发展放射性束流加速器系统, 提供更多种类的丰中子炮弹核 ; 更灵敏的超重核鉴别分离装置 ; 理论研究寻找新的反应机制, 并给出较准确的预言

31 高温下原子核的性质研究 核物质相变

32

33 裂变时标的研究

34 超相对论重离子碰撞 3 核物理的应用 粒子物理

35 天体物理 - 恒星演化 宇宙中的核合成过程 恒星诞生 发展 死亡与核反应的关系 Th U 等重核如何形成 反应截面测量

36 能源及国防 裂变能源 -U,Th 裂变 洁净能源高能强流质子 + 中子靶 + 裂变靶 聚变能源 - 磁约束 D+T 聚变重离子惯性约束 D+T 聚变 同质异能态 Hf m2

37 同质异能态跃迁 - 处于寿命较长能级的原子核的跃迁 优点 : 无残留放射性 ; 瞬时性 ; 困难 : 能量储备, 寿命, 源, 激发退激方式 ; 激发态 (E,τ) γ E 基态

38 C. B. Collins, F. Davanloo, A. C. Rusu at al. Center for Quantum Electronics, University of Texas at Dallas 利用 X- 射线辐照可加速具有 31 年半寿命的 178 Hf 退激, 在 E X =40 kev 跃迁积分截面 σγ = cm 2 kev, 误差为 25% 上述结果的发表, 引发了同质异能态核能的应用研究, 特别是其潜在的军事用途, 更为军方所关注!

39 178 Hf m2 的基本性质 178 Hf m2 4-qp isomer of 178 Hf; K=16 +; T 1/2 =31-yr; E*= MeV; 变形核 ; E 3 跃迁 (E γ =12.7keV) 退激 ; 178 Hf m2 178 Hf m1

40 高 K 同质异能态退激的条件 当 K> λ 时, 多极性为 λ 的电磁跃迁是 K 禁界 的 但实际上是受阻跃迁, 而不是完全禁界的 阻止系数与禁界度密切相关, 表示为 ν = K-λ. 约化阻止因子 γ T 1/ 2 w T / 2 f = ( T + ν γ w 1/ ν 1 / 2 T1/ 2 ) γ 衰变部分半衰期 1 相应的 Weisskopf 单粒子估计值

41 178 Hf m2 的 X- 射线诱发退激 同质异能态诱发退激途径 低 K 同质异能态带或基态带 混合 K 值激发态 高 K 同质异能态 外激发源

42 实验安排 脉冲 X- 射线源 (15mA, 90KeV) 178 Hf m2 ( ) 以 172 Lu 1094KeV γ 射线计数归一辐照时间 10 3mm Pb+ 3mm Cu 370 X- 射线探测器 Ge-γ Eff.10%

43 争论 I. Ahmad 等的实验研究 P. R. C 67, (R) (2003) HfO 2, M is /M t = Hf m 活性为 0.35 µci, mm 2 SRI-CAT 1-ID beamline of the APS at ANL

44 6<Ex (kev)<20 范围内, -ray 诱发 178 Hf m2 衰变截的上限 < cm 2 kev Finally, combining our present and earlier all results, stringent limits on enhanced decay of isomeric 31-yr Hf induced by x-ray irradiation from 6<Ex (kev)<100 are well below all reported

45 应进一步研究的主要问题 从原理上讲军事上利用 178 Hf m2 作为核武器是可行的 ; 还有很多基础工作, 如激发方式, 核本身结构等需深入研 ;

46 生命科学 - 核医学 核磁共振成像 年医学诺贝尔奖正电子湮灭成像 X- 射线成像发射治疗肿瘤重离子治癌硼中子治疗植入放射性治疗

47 重离子治癌 粒子与细胞的相互作用

48 重离子与物质相互作用的特点 物理特征 致密的电离辐射 剂量分布的 Bragg 峰 γ,x- 射线, 电子, 中子能量沉积曲线 重离子有确定的射程 重离子能量沉积曲线

49 γ 或中子辐照 小的射程歧离 射程 : 10cm 歧离质子 : 1.02% 碳离子 : 0.43% 重离子辐照 小的横向散射 粒子射程横向散射质子 : 20cm 0.6cm 碳离子 :20cm 0.17cm 辐照定位准确, 辐照范围清晰!

50 核反应产物中有正电发射体, 可用 PET 行实时在线监控 ; PET e + 离子 12 C 10 C 产物核 PET

51 通过扫描磁铁来导向束流, 使其按肿瘤断层的面积形状精确地进行照射, 做到适形治疗 流 分层

52 重离子辐照的精确度高 照射后测得的实际剂量分布数据 Horizontale Abweichung

53 生物学特征 相对生物学效应的峰坪比大于 1 氧增比 (OER) 小 射程末端,DNA 双链断裂率高, 修复效应小 细胞周期各时相辐射敏感性的差别小 分次照射保护正常组织, 较少的分次治疗方案

54 γ-- 射线与碳离子联合辐照的结果

55 治疗效果 德国 GSI(2002): 脊索瘤 三年控制率 87% 软骨肉瘤 三年控制率 100% 日本 NIRS (1998 年 3 月 ) 头颈部肿瘤 12 个月控制率 83% 肺癌 75% 原发肝癌 92% 宫颈癌 70%

56 生物和材料性质的辐照诱变 重离子辐照生物诱变机制 : OH -,O - DNA 修复, 死亡 变异

57 辐照诱变成果 陇辐 2 号 春小麦 75MeV/u 中能氧离子 ( 16 O 8+ ) 束辐照 春小麦高代稳定材料 ; 剂量分别为 :1 10 7,5 10 7,1 10 8, , ions/cm 2 氧离子束 麦粒

58 辐照后的突变体与原体之对照

59 陇辐 2 号 的主要特点 春性, 中早熟种, 幼苗直立, 发育快, 株型紧凑, 长芒 株高 cm, 穗粒数 粒, 千粒重 50 克左右, 容重 778 克 / 升 籽粒饱满, 白色, 角质, 卵形, 腹沟浅 ;

60 表观性状 : 生长期 天, 高产稳产 ( 平均亩产 公斤, 增产潜力大 ), 适应性广, 穗大, 早熟, 落黄好, 对条锈病 黄矮病抗耐性也较好 抗倒伏, 耐旱 抗干热风 品质 : 含粗蛋白质 %, 湿面筋 %, 赖氨酸 0.52%, 易于加工, 制粉白度好, 蒸煮品质极佳, 是西北地区面食的优良品种 ; 在河西等地区已累计推广 7 万余亩, 今年生产原原种 9 万公斤, 原种近 30 万公斤

61 其它辐照结果 甜瓜肉色加深 矮牵牛花颜色加深单瓣变多瓣 荷兰豆荚大 矮杆

62 重离子辐照合成材料 新发光材料 40 Ar, 84 Kr, 136 Xe, 238 U

63 x1/4 Unirradiated 855 MeV Ar 335 MeV Ar PL Intensity (a.u.) GeV Kr 1.75 MeV Xe W avelength (nm ) Sample: C-ions/cm 2 doped SiO 2 Dose: ions/cm 2

64 合成超硬材料 α: α-c 3 N 4 β: β-c 3 N 4 β(301) β(221) α(201) (?) β(200) α (200) α(211), β(111) β(211), (220) Dia.(220), β(320) Dia.(311), β (411) Dia. (111) Si(311) (?) (2) (1) (0) 注氮辐照 注氮未辐照 Counts / (arb. unit) 金刚石薄膜 θ / ( o ) Xe 离子辐照注氮金刚石样品的 X 射线谱 (2)

65 功能材料制作 Energy close to 0,7 MeV/u 12 C ion track in solid matter SEM images of the etched side of a polyimide foil EM image of conical wires grown in a membrane tched 15 minutes in 60% 9MNaOH /40% methanol vol/vol); after growth the polymer was dissolved in

66 新结构分子 加 Fe L(+)- 光氨酸分子 加进的 Fe 原子 重离子辐照的质量沉积效应

67 为什么重离子辐照会生成新的分子? 当离子穿过物质时, 在极短的时间内损失大量能量, 在其路径上形成高压 高温的环境, 使其路径上的物质分子组成受到破坏, 并重新组合 ; 如果能量更高, 则可用来进行重离子惯性约束聚变 ; 密度温度物态

68 总 结 在最近十几年中在研究极端条件下的原子核的性质方面得到了迅速的发展, 使核版土迅速扩张, 并发现了许多新的现象, 对粒子物理 天体物理 生命科学 能源, 以及其它许多学科都有很重要的影响 但是, 还有许多问题未解决, 需要许多人的长时期研究 因此, 希望更多的年轻人能够加入核物理研究的行列!

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