激发态丰质子核的双质子发射

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将有效液滴模型和推广的液滴模型推广至激发态丰质子核的双质子发射半衰期研究,?发现这两个模型都能较好地再现双质子发射半衰期的实验数据.?基于这两个模型预言了一些核的激发态的双质子发射的半衰期,?为将来的实验提供参考,?并将上述半衰期与统一裂变模型给出的半衰期进行了比较和分析.?此外,?以94Ag的21+激发态的双质子发射为例,?讨论了衰变能和衰变过程中带走的轨道角动量对其半衰期的影响,?发现半衰期对它们的依赖很敏感,?半衰期对衰变能的强烈依赖表明了精确测量核质量和激发能的重要性和必要性.
其他文献
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以1,4,5,8-萘四羧酸为原料,在溶剂热条件下原位反应合成得到一个具有3D拓扑结构的发光钡基金属有机骨架(MOF):[Ba(dna)(H2O)2]n(1,H2dna=1,8-萘二甲酸酐-4,5-二羧酸),并通过单晶X射线衍射、元素分析、热重分析和粉末X射线衍射技术对其进行表征.结构分析表明,1包含一个π共轭基团和酸酐基团的有机配体dna2-,荧光和紫外研究表明其能灵敏地检测溶液中的芳香胺,可能是MOF结构中配体的酸酐基团和氨基之间的反应驱动的,这大大提高了荧光发射强度,并达到裸眼可见的颜色变化.此外,以
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高灵敏和选择性的气体传感器对于实时监测大气中有毒有害气体和早期的疾病诊断具有重要的意义.目前,传统的气敏材料仍然存在着许多问题亟待解决,例如:选择性差、检测极限不够低、使用寿命短等.作为一种多孔的配位聚合物,金属有机框架材料(MOFs)由于其超高的比表面积和较大的孔隙率在气体传感器领域已经得到广泛的应用.利用MOFs自身或者由它们衍生的不同纳米结构的金属氧化物可以提升气体传感器的灵敏度和选择性,为制备新型高性能的气体传感器提供了新的思路和方向.本文结合金属氧化物半导体(MOS)的气敏机理,综述了不同结构的
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