1. Trang chủ
  2. » Tất cả

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phân rã gamma nối tầng từ trạng thái hợp phần gây bởi phản ứng 181ta(n,ɣ)182ta về trạng thái 0 0kev (3 ) và 16 273 kev (5+) trên lò phản ứng hạt nhân đà lạt

60 9 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Đinh Thị Tường Quy NGHIÊN CỨU PHÂN Rà GAMMA NỐI TẦNG TỪ TRẠNG THÁI HỢP PHẦN GÂY BỞI PHẢN ỨNG 181Ta(n,γ)182Ta VỀ TRẠNG THÁI 0.0 KeV (3-) VÀ 16.273 KeV (5+) TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH VẬT LÝ Khành Hòa -2022 n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Đinh Thị Tường Quy Chuyên ngành: Vật lí nguyên tử hạt nhân Mã số: 8440106 NGHIÊN CỨU PHÂN Rà GAMMA NỐI TẦNG TỪ TRẠNG THÁI HỢP PHẦN GÂY BỞI PHẢN ỨNG 181Ta(n,γ)182Ta VỀ TRẠNG THÁI 0.0 KeV (3-) VÀ 16.273 KeV (5+) TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Ngọc Anh Khánh Hòa - 2022 n LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu hướng dẫn TS NGUYỄN NGỌC ANH Các số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Những kênh thơng tin tham khảo trích dẫn luận văn thích đầy đủ Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022 NGƯỜI THỰC HIỆN LUẬN VĂN Đinh Thị Tường Quy n LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ từ phía nhà trường, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Anh tận tình, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn phịng Đào tạo, Học viện Khoa học Công nghệ với tất thầy giáo, cô giáo cán nhân viên khoa Vật lý… Xin chân thành cảm ơn n DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ mức riêng phần hạt nhân 60Ni Hình 1.2 Ảnh chụp màng hình phần sơ đồ mức hạt nhân 60Ni biểu diễn dạng bảng số liệu thư viện ENSDF Hình 1.3 So sánh phức tạp phổ gamma thu với phân bố cường độ gamma khác (a) Phổ gamma thu đo nguồn hỗn hợp 137 Cs +60Co (b) Phổ gamma thu đo giải khích thích 36Cl tạo phản ứng 35Cl (n, γ) Cl 14 36 Hình 1.4 Một phần sơ đồ mức 182Ta xác định từ kênh phản ứng (n, γ) sử dụng neutron nhiệt 19 Hình 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm phân rã gamma nối tầng Viện nghiên cứu hạt nhân 22 Hình 2.2 Tỷ lệ gamma truyền qua bề dày chì 10cm lượng gamma nhỏ 20MeV 24 Hình 2.3 Sơ đồ khối hệ phổ kế trùng phùng gamma-gamma Viện nghiên cứu hạt nhân 27 Hình 2.4 Một phần phổ tổng thu thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng 182Ta Các đỉnh tương ứng với chuyển dời nối tầng trạng thái 16,273 KeV đánh dấu theo lượng trạng thái cuối 31 Hình 2.5 Phổ phân rã gamma nối tầng 182Ta từ trạng thái hợp phần 6062,94 KeV trạng thái cuối: (a) KeV (b) 16,273 KeV .33 Hình 2.6 Hiệu suất ghi trùng phùng tương đối hệ phổ kế trùng phùng gamma-gamma Viện nghiên cứu hạt nhân ( đơn vị tùy ý ) 34 Hình 3.1 Sơ đồ mức riêng phần 182Ta xây dựng từ số liệu phân rã gamma nối tầng trạng thái hợp phần 6062,92 KeV trạng thái trạng thái 16,273 KeV 47 n DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phân loại chuyển dời gamma theo bậc đa cực độ chẳn lẻ…… 10 Bảng 1.2 Các kênh phân rã phản ứng sử dụng để nghiên cứu sơ đồ mức 182Ta…………………………………………………………………….16 Bảng 2.1 Các trường hợp mà hệ phổ kế trùng phùng ghi lại…………….29 Bảng 3.1 Danh sách chuyển dời nối tầng trạng thái Giải thích chi tiết thành phần bảng trình bày chương luận văn………………………………………………………………………… 37 Bảng 3.2 Danh sách chuyển dời nối tầng trạng thái 16,273 KeV… 39 Bảng 3.3 So sánh lượng spin trạng thái kích thích ghi nhận thí nghiệm phân rã gamma nối tầng 182Ta Viện nghiên cứu hạt nhân với giá trị lưu trữ thư viện số liệu hạt nhân ENSDF………………………………………………………………………41 Bảng 3.4 Đánh giá độ chuyển dời số chuyển dời gamma ghi nhận thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng 182Ta Viện nghiên cứu hạt nhân Eγ lượng chuyển dời gamma, E� , ��� , E� , ��� lượng, spin độ chẳn lẻ trạng thái đầu trạng thái cuối tương ứng………………………………………………………………………… 45 n DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ENSDF Evaluated Nuclear StructureDataFile RIPL References Input Parameter Library ADC Analog to Digital Converter TFA Timing Filter Amplifier CFD Constant Fraction Discriminator TAC Time to Amplitude Converter n MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở lý thuyết…………………………………… ……………5 1.1.1 Sơ đồ mức hạt nhân …… …………………………….5 1.1.2 Phân loại chuyển dời gamma ……… ……….… 1.1.3 Phản ứng (�, �) …………………… ………………10 1.1.4 Tương tác gamma với vật chấ…………….……… 12 1.2.Tổng quan tình hình nghiên cứu sơ đồ mức hạt nhân 182Ta…….15 CHƯƠNG 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.Thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng 21 2.2.Phổ kế trùng phùng gamma-gmama 25 2.3 Phương pháp xác định phân rã gamma nối tầng 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1.Kết …………………………………………….………… ……….36 3.2 Thảo luận……………………………………………… …….………46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận………………………………………………….…….….…….49 4.2 Kiến nghị……………………………………………………………….50 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………….51 n MỞ ĐẦU Hơn trăm năm trước, vào năm 1911, nhà vật lý sinh New Zealand, Ernest Rutherford, đề xuất mơ hình để mơ tả cấu trúc nguyên tử, ngày thường gọi tên mơ hình Rutherford [1] Mơ hình Rutherford mơ tả ngun tử bao gồm lõi có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử, tập trung hầu hết khối lượng nguyên tử mang điện tích dương, hạt mang điện tích âm có khối lượng nhỏ, gọi electron, chuyển động nhanh xung quanh lõi hạt nhân tương tự chuyển động hành tinh xung quanh mặt trời Ernest Rutherford đồng thời phát tồn proton bên hạt nhân Đến năm 1932, James Chadwick phát neutron [2] Kể từ đó, hạt nhân cụ thể coi hệ hạt gồm N neutron Z proton liên tục chuyển động tương tác với theo cách để chúng liên kết với Neutron proton gọi chung nucleon, số nucleon hạt nhân hay gọi số khối hạt nhân ký hiệu A, với A = N +Z Trên sở lý thuyết tương tác mạnh (hay gọi tương tác hạt nhân), tương tác yếu, học lượng tử số mơ hình hạt nhân (nuclear model), số đặc trưng hạt nhân giải thích tiên đoán Một tượng quan sát giới hạt nhân nguyên tử kích thích giải kích thích hạt nhân, kèm theo phát tia gamma, biết tới với tên gọi chuyển dời gamma Điều đặc biệt hạt nhân không bị kích thích lượng nào, mà bị kích thích lượng định Các lượng gọi mức kích thích hạt nhân Bên cạnh lượng mức kích thích đặc trưng xung lượng góc tính đối xứng hàm sóng mơ tả hạt nhân Các đặc trưng gọi spin độ chẵn lẻ hạt nhân Ở vùng lượng kích thích thấp, thường khoảng dưới, mật độ mức kích thích hạt nhân khoảng lượng xác định nhỏ, khoảng cách trung bình mức kích thích lớn nhiều so với độ phân giải phổ kế bán dẫn siêu tinh n khiết (HPGe) thường sử dụng để ghi đo gamma Do vậy, nhà vật lý cho rằng, ngưỡng lượng xác định, xác định tất mức kích thích hạt nhân, spin độ chẵn lẻ mức Các chuyển dời gamma xuất hạt nhân biến đổi từ mức kích thích sang mức kích thích khác xác định kèm theo bậc đa cực loại chuyển dời Sơ đồ mức hạt nhân đầy đủ thông tin thực nghiệm quan trọng, để từ xác định mơ hình mơ tả cấu trúc hạt nhân Sơ đồ mức hạt nhân đầy đủ xác cho tất hạt nhân mục tiêu đề nhiều chương trình nghiên cứu số liệu phịng thí nghiệm lớn giới ví dụ Brookhaven National Laboratory (Mỹ) [3] hay chương trình thu thập đánh giá số liệu quan nguyên tử giới (International Atomic Energy Agency) [4] Có nhiều phương pháp khác để nghiên cứu sơ đồ mức hạt nhân Tuy nhiên bản, phần lớn phương pháp xây dựng sơ đồ mức dựa việc ghi nhận xạ gamma phát hạt nhân chuyển từ trạng thái kích thích có lượng cao trạng thái kích thích có lượng thấp trạng thái Để làm điều này, trước hết phải tìm cách tạo hạt nhân trạng thái kích thích, sau đo xạ phát q trình giải kích thích hạt nhân từ liệu thu thập xếp cách hợp lý để xác định sơ đồ mức hạt nhân Trên thực tế, phương pháp xác định cách đầy đủ mức kích thích hạt nhân, để có sơ đồ mức hạt nhân đầy đủ, cần phải kết hợp liệu thu thập thông qua nhiều kênh liệu khác [4] Một kênh thí nghiệm quan trọng nghiên cứu sơ đồ mức hạt nhân thí nghiệm đo gamma phát từ hạt nhân kích thích tạo phản ứng bắt neutron phát gamma (n,γ) Đề tài luận văn nghiên cứu sơ đồ mức hạt nhân 182 Ta dựa sở đo phân rã gamma 181 182 nối tầng từ trạng thái hợp phần gây phản ứng Ta(n,γ) Ta trạng thái trạng thái kích thích thứ (trạng thái 16,273 keV) sử n 39 Ta quan sát thấy rằng, số lượng chuyển dời nối tầng tương ứng với trạng thái cuối trạng thái nhiều nhiều so với trạng thái cuối trạng thái 16,273 keV Điều giải thích trạng thái có spin 3−, trạng thái 16,273 có spin 5+ Với spin mức cuối 3ℏ giả thiết chuyển dời ghi nhận chuyển dời lưỡng cực L = 1, hai giá trị spin trạng thái hợp phần 6062,92 keV 4ℏ đóng góp vào chuyển dời nối tầng ghi nhận Trong với spin mức cuối 5ℏ, có spin trạng thái 6062,92 với spin 4ℏ tạo cặp nối tầng ghi nhận Xét nối tầng từ trạng thái �� qua trạng thái trung gian �� trạng thái cuối Ef có spin Ji, Jm Jf Nếu giả thiết chuyển dời có bậc đa cực L= ta đánh giá giá trị Jm chuyển dời nối tầng biết Ji Jf dựa quy tắc dịch chuyển trình bày mục Cụ thể, với Ji = 3, 4ℏ, Jm trường hợp �� = 3ℏ J m = 3, 4, ℏ, J f = 5ℏ giá trị J m 4, ℏ Trên sở này, học viên tiến hành xác định spin cho trạng thái ghi nhận thí nghiệm phân rã gamma nối tầng 182 hạt nhân Ta Bảng 3.3 liệt kê toàn trạng thái kích thích ghi nhận spin chúng Giá trị tương ứng thư viện ENSDF đưa Ta thấy, dải spin xác định nghiên cứu có phù hợp tốt với liệu có thư viện ENSDF Sự không phù hợp ghi nhận spin trạng thái 910.0 keV Trạng thái xác định thư viện trạng thái 909.8 keV với spin 5ℏ, nằm dải spin nghiên cứu (2, 3, 4) ℏ n 40 Bảng 3.3: So sánh lượng spin trạng thái kích thích ghi 182 nhận thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng Ta Viện nghiên cứu hạt nhân với giá trị lưu trữ thư viện số liệu hạt nhân ENSDF Nghiên cứu ENSDF Năng lượng (keV) Spin (ℏ) Nănglượng (keV) Spin (ℏ) 547,0 (2, 3, 4) 547,103 (3)− 719,4 (2, 3, 4) 719,552 (3)− 910,0 (2, 3, 4) 909,8 5− 959,4 (2, 3, 4) 960,415 (4−) 1056,5 (2, 3, 4) 1057,3 3− , 4− 1082,5 (2, 3, 4) 1082 3− , 4− 1269,7 (2, 3, 4) 1269,5 3− , 4− 1319,7 (2, 3, 4) 1321 3− , 4− 1349,3 (4, 5) 1350,5 3− , 4− 1388,2 (2, 3, 4) 1389 3− , 4− 1444,9 (2, 3, 4) 1445,1 3− , 4− 1471,7 (2, 3, 4) 1471,9 3− , 4− (xem tiếp trang sau) n 41 Bảng 3.3: Nghiên cứu ENSDF Năng lượng (keV) Spin (ℏ) Nănglượng (keV) Spin (ℏ) 1498,1 (2, 3, 4) 1496,4 3− , 4− 1528,6 (2, 3, 4) 1527,1 3− , 4− 1579,7 (2, 3, 4) 1579,8 1583,8 (2, 3, 4) 1582,3 3− , 4− 1604,4 (2, 3, 4) 1604,9 3− , 4− 1747,0 (2, 3, 4) 1746,5 3− , 4− 1924,9 (2, 3, 4) 1924,5 2081,3 (2, 3, 4) 2080,8 n 42 Bên cạnh việc xác định lượng chuyển dời gamma nối tầng, ta xác định loại chuyển dời (điện hay từ) chuyển dời gamma biết đặc trưng trạng thái đầu cuối Ví dụ, chuyển dời 547,1 keV từ trạng thái kích thích đầu 547.1030 keV (3−) trạng thái cuối keV (3−) chuyển dời lưỡng cực từ (M 1) Chi tiết xác định loại chuyển dời trình bày mục Việc xác định loại chuyển dời đòi hỏi phải biết độ chẵn lẻ mức kích thích đầu cuối, thơng tin khơng thể xác định thí nghiệm phân rã gamma nối tầng thơng tin từ thư viện ENSDF sử dụng thay Bảng 3.4 đánh giá loại chuyển dời cho tất mức kích thích ghi nhận Hầu hết chuyển dời gamma loại E1 M Các chuyển dời có bậc đa cực lớn E2 M xuất Điều hoàn toàn phù hợp với hiểu biết lý thuyết nay, xác suất xảy chuyển dời có bậc đa cực nhỏ lớn xác suất xảy chuyển dời có bậc đa cực lớn Ngồi ra, ta thấy chuyển dời xuất phát từ trạng thái hợp phần 6062,92 keV hầu hết chuyển dời điện (E) chuyển dời thứ cấp hầu hết chuyển dời từ (M ) Các nghiên cứu tiếp theo, chi tiết cần thiết để giải thích tượng n 43 Bảng 3.4: Đánh giá loại chuyển dời số chuyển dời gamma ghi nhận thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng 182Ta Viện nghiên cứu hạt nhân �� lượng chuyển dời gmama, �� , ��� , �� , ��� lượng, spin độ chẳn lẻ trạng thái đầu trạng thái cuối tương ứng �� (���) �� (keV) 547.1 547.1030 719.5 719.4 909.7 910 959.4 959.4 1056.5 1056.5 1082.6 1082.5 1269.6 1269.7 1319.7 1319.7 1331,1 1349,3 1388 1388.2 1444.9 1444.9 1471.9 1471.7 1498.1 1498.1 1528.7 1528.6 �� ��� (ℏ) (keV) 3− 5− 3−, 4− 3−, 4− 3−, 4− 16,273 3−, 4− 3−, 4− (3−) (4−) 3−, 4− 3−, 4− 3−,4− 3−, 4− 3−, 4− n ��� (ℏ) Loại chuyển dời 3− M1 3− E2 3− M1 3− M1 3− M1 3− M1 3− M1 3− M1 5+ M2, E1 3− M1 3− M1 3− M1 3− M1 3− M1 44 (xem tiếp trang sau) Bảng 3.4: (tiếp theo) �� �� (���) �� (keV) 1583.4 1583.8 ��� (ℏ) 1604.4 1604.4 1747 1747 3−, 4− 4315.9 6062.92 1746.5 4458.5 6062.92 3+, 4+ 4534.3 6062.92 1527 4564.8 6062.92 3+, 4+ 4618 6062.92 1445.1 4674.7 6062.92 3+, 4+ 4793.2 6062.92 1269.5 4980.4 6062.92 3+, 4+ 5006.4 6062.92 1057 5103.5 6062.92 3+, 4+ 5152.9 6062.92 909.8 5343.5 6062.92 3+, 4+ 5515.9 6062.92 3+, 4+ 547.103 ��� (ℏ) (keV) 3−, 4− 3−, 4− 3+, 4+ 1604.9 3+, 4+ 1496.4 3+, 4+ 1389 3+, 4+ 1082 3+, 4+ 960.528 3+, 4+ 719.552 n Loại chuyển dời 3− M1 3− M1 3− , 4− E1 3− , 4− E1 3− , 4− E1 3− , 4− E1 3− M1 3− , 4− E1 3− , 4− E1 3− , 4− E1 3− , 4− E1 3− , 4− E1 (5−) M2, E1 (3)− E1 5− (3)− M2, E1 E1 45 3.2 THẢO LUẬN Tổng hợp kết thu được, Hình 3.1 đưa sơ đồ mức riêng phần 182 Ta xác định sở chuyển dời nối tầng từ trạng thái hợp phần 6062,92 keV trạng thái cuối trạng thái trạng thái 16,273 keV Các mức kích thích chuyển dời gamma phù hợp với liệu có thư viện thể đường kẻ ngang mũi tên liền nét Các đường nét đứt liệu chưa xuất thư viện Tổng cộng 22 cặp chuyển dời gamma nối tầng đưa Hình 3.1 Đây cặp chuyển dời nối tầng mà liệu có cho phép xếp thứ tự Ngồi nhiều cặp chuyển dời nối tầng khác ghi nhận (in nghiêng Bảng 3.1 3.2) quan sát thấy không xác định thứ tự để đưa vào sơ đồ mức Nhìn chung kết thu tái lập tốt liệu biết thơng qua nghiên cứu trước đây, liệu chưa có thư viện quan sát thấy nghiên cứu có khả cao liệu mới, bổ sung vào kho tàng sơ đồ mức hạt nhân thực nghiệm Tuy nhiên, để đến kết luận với độ tin cậy cao nhất, ta cần tiến hành bổ sung số thí nghiệm kiểm chứng độc lập tiến hành đánh giá thơng qua số mơ hình tính tốn lý thuyết n 46 182 Hình 3.1: Sơ đồ mức riêng phần Ta xây dựng từ số liệu phân rã gamma nối tầng từ trạng thái hợp phần 6062,92 keV trạng thái trạng thái16,273 keV n 47 Ngồi ra, việc cịn nhiều cặp nối tầng chưa thể xếp thứ tự cho thấy liệu thực nghiệm sơ đồ mức cần có nghiên cứu để bổ sung n 182 Ta thiếu nhiều 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thông qua luận văn này, học viên tìm hiểu thực hành thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng sử dụng phổ kế trùng phùng gamma gamma Viện nghiên cứu hạt nhân để nghiên cứu sơ đồ mức hạt 182 nhân Ta Học viên với thành viên phòng thí nghiệm tham gia vào q trình thực nghiệm xử lý số liệu Các chuyển dời nối tầng tương ứng với trạng thái cuối trạng thái keV trạng thái 16,273 keV đối tượng mà học viên quan tâm Ngồi ra, học viên áp dụng kiến thức lý thuyết học phản ứng hạt nhân cấu trúc hạt nhân vào toán thực tế Cụ thể, học viên tiến hành xếp thứ tự chuyển dời gamma dựa thông tin đặc trưng mức kích thích hạt nhân đưa thư viện số liệu hạt nhân ENSDF đánh giá loại chuyển dời cho số chuyển dời gamma ghi nhận Các kết khoa học thu từ luận văn bao gồm: • Xác định 37 cặp chuyển dời nối tầng từ trạng thái hợp phần 6062,92 keV • 182 Ta trạng thái bản; Xác định cặp chuyển dời nối tầng từ trạng thái hợp phần 6062,92 keV 182 Tavề trạng thái 16,273 keV; • Đánh giá dải spin so sánh với liệu thư viện ENSDF cho 22 mức kích thích ghi nhận được; • Đánh giá loại chuyển dời cho 30 chuyển dời gamma ghi nhận được; • Xây dựng sơ đồ mức riêng phần nối tầng xác định thứ tự; n 182 Ta từ 22 cặp chuyển dời 49 • Các kết thực nghiệm so sánh với liệu thư viện ENSDF cho thấy phù hợp tốt, qua khẳng định độ tin cậy nghiên cứu; • Ghi nhận nhiều liệu chưa tồn thư viện liệu hạt nhân ENSDF, nhiên cần thêm nghiên cứu bổ sung để khẳng định liệu cần cập nhật vào thư viện liệu ENSDF KIẾN NGHỊ Để phát triển hoàn thiện kết nghiên cứu luận văn, học viên kiến nghị tiếp tục tiến hành cách nghiên cứu bổ sung, áp dụng kỹ thuật phân tích đại hơn, để tăng cường độ xác nâng cao độ tin cậy kết thu Các nghiên cứu lý thuyết phân rã nối tầng nên tiến hành để giải thích tượng vật lý, quan sát thấy thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng hạt nhân Viện Nghiên cứu hạt nhân n 182 Ta 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO E Rutherford, 2012, The scattering of α and β particles by matter and the structure of the atom, Philosophical Magazine, 92(4), pp 379-398 J Chadwick, 1932, Possible existence of a neutron, Nature, 129(3252), pp 312–312 https://www.nndc.bnl.gov/ R Capote, M Herman, P Oblozˇinský, P Young, S Goriely, T Belgya, A Ignatyuk, A Koning, S Hilaire, V Plujko, M Avrigeanu, O Bersillon, M Chadwick, T Fuka- hori, Z Ge, Y Han, S Kailas, J Kopecky, V Maslov, G Reffo, M Sin, E Soukhovitskii, P Talou, 2009, Reference input parameter library for calculation of nuclear reactions and nu-clear data evaluations, Nuclear Data Sheets, 110(12), pp 3107–3214 K S Krane, 1991, Introductory nuclear physics, John Wiley & Sons J.M Blatt, V.F Weisskopf, 1991, Theoretical nuclear physics, Courier Corporation https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Nuclear_and_Particle_Physic/Book %3A_Introduction_to_Applied_Nuclear_Physics_(Cappellaro) https://www.nndc.bnl.gov/ensdf/ N Ngoc Anh, N Quang Hung, N Xuan Hai, P Dinh Khang, A.M Sukhovoj, L.V Mitsyna, H Huu Thang, L Hong Khiem, 2019, Level scheme of 153Sm obtained from the 152Sm(nth, γ) reaction using a γ − γ coincidence spectrometer, Physical Review C, 100, pp 024324 10 N K Uyen, K Y Chae, N N Duy, S M Cha, M Kwag, D Kim, N Q Hung, P D Khang, N X Hai, H H Thang, et al…, 2021, Level scheme of 164Dy obtained from 163Dy (nth, 2γ) experiment, Nuclear Physics A, 1007, pp 122136 n 51 11 B Singh, 2015, Nuclear data sheets for A = 182, Nuclear Data Sheets, 130, pp 21–126 12 M Wang, W Huang, F Kondev, G Audi, S Naimi, 2021, The AME 2020 atomic mass evalu-ation (II) tables, graphs and references, Chinese Physics C, 45(3), pp 030003 13 S.-C Wu, 2025, Nuclear data sheets for A = 181, Nuclear Data Sheets, 106(3), pp 367–600 14 G F Knoll, 2010, Radiation detection and measurement, John Wiley & Sons 15 I Ahmad, J P Greene, E F Moore, W Kutschera, C Vockenhuber, 2004, Absolute intensities of γ rays in 182Hf decay, Physical Review C, 70, pp 047301 16 R G Helmer, R C Greenwood, C W Reich, 1971, Level structure of 182Ta, Nuclear Physics A, 168(449) 17 T E Ward, P E Haustein, J B Cumming, Y Y Chu, 1974, 182 Decay of the Kπ = 8− isomer in Hf, Physical Review C, 10(1986) 18 D D Clark, W F Stabenau, 1968, Determination of the 182 multipolarity of the 0.3-sec Ta isomeric transition by its L X-ray pattern alone, Physical Review Letters, 21(925) 19 M L Sehgal, R K Y Singh, R E Chrien, C Chung, 1986, Thermal neutron isomeric cross- section ratio in 181Ta, Radiation Effects, 95(165) 20 J M Van den Cruyce, G Vandenput, L Jacobs, P H M Van Assche, H A Baader,D Breitig, H R Koch, J K Alksnis, J J Tambergs, M K Balodis, P T Prokofjev, W De- lang, P Gottel, H Seyfarth, 1979, Nuclear levels in the doubly odd Physical Review C, 20(504) 21 182 Ta nucleus, W Andrejtscheff, P Manfrass, W Seidel, 1974, Transition n 52 probabilities in the doubly odd nuclei 176Lu and 182Ta, Nuclear Physics A, 226(142) 22 O A Wasson, R E Chrien, M A Lone, M R Bhat, M Beer, 1969, Resonance neutron capture in 181Ta(n, γ)182Ta, Nuclear Physics A, 132(161) 23 P Riehs, H P Axmann, J Murray, B W Thomas, 1972, Lowenergy γ-rays from resonance neutron capture in 181Ta(n, γ)182Ta, Nuclear Physics A, 198(430) 24 N A Burgov, G V Danilyan, I Z Efimov, O D Kazachkovskii, V S Pavlov, 1970, Spectra of γ rays from capture of resonance neutrons by Rh, Ta and Au nuclei, Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Matematicheskaya, 34(89) 25 M L Stelts, J C Browne,1977, Gamma-ray spectra from capture of 2-eV to 3-keV neutronsby 181Ta, Physical Review C, 16(574) 26 R Pourimani, U Olejniczak, Y P Popov, M Przytula, R Wojtkiewicz, 2002, Resonance cap- ture γ-ray spectrometry at lead slowing-down neutron spectrometer, Nuclear Instru- ments and Methods in Physics Research A, 488(226) 27 L M Bollinger, J R Erskine, G E Thomas, 1973, private Communication 28 J R Erskine, W W Buechner, 1964, The Ta181(d, p)Ta182 reaction and a band-mixing analysis of the observed energy levels, Physics Review, 133(B370) 29 C W Reich, R G Helmer, R C Greenwood, 1971, Coriolis coupling in doubly odd deformed nuclei: The 1/2-(510) and 3/2-(512) neutron states in 182Ta, Nuclear Physics A, 168(487) 30 N A Nguyen, X H Nguyen, D K Pham, Q H Nguyen, H T Ho, 2017, Updated level scheme of 172Yb from 171Yb(nth, γ) reaction n 53 studied via gamma–gamma coincidence spectrometer, Nuclear Physics A, 964, pp 55–68 31 https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z82.html 32 N X Hai, 2010, Ứng dụng phương pháp cộng biên độ xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng hạt nhân Yb Sm lò phản ứng hạt nhân Đà lạt, Luận án tiến sĩ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 33 A Hoogenboom, 1958, A new method in gamma-ray spectroscopy: A two crystal scintillation spectrometer with improved resolution, Nuclear Instruments, 3, pp 57–68 34 P D Khang, N Hai, V Tan, N Dien, 2011, Gamma–gamma coincidence spectrometer setup for neutron activation analysis and nuclear structure studies, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 634(1), 47 35 N Anh, 2018, Experimental study on level structure of excited 172Yb and 153Sm nuclei us- ing neutron beam from Dalat nuclear research reactor, Luận án tiến sĩ, Vietnam Atomic Energy Institute n ... (1, 4) 31 ( 7) 4458,5 (0, 7) 1 604 ,4 (0, 7) 1 604 ,4 (0, 9) 60 ( 8) 4315,9 (0, 4) 1747 ,0 (0, 4) 1747 ,0 (0, 5) 355 (2 1) 4291,5 (0, 8) 1771,4 (0, 8) - 61 ( 1 0) 42 80, 6 (0, 3) 1782,4 (0, 3) - 307 (2 1) 4275,3 (1 , 0) ... ( 4) 500 6,4 (0, 6) 105 6,5 (1 , 0) 105 6,5 (1, 1) 65 ( 9) 49 80, 4 (0, 8) 108 2,6 (0, 9) 108 2,5 (1, 2) 34 ( 6) 4793,2 (0, 5) 1269,6 (0, 5) 1269,7 (0, 7) 166 (1 4) 4757,2 (0, 7) 1 305 ,7 (0, 7) - 80 ( 1 0) 4743,2 (1, 1) 1319,7... PHÂN Rà GAMMA NỐI TẦNG TỪ TRẠNG THÁI HỢP PHẦN GÂY BỞI PHẢN ỨNG 181Ta(n,? ?)1 82Ta VỀ TRẠNG THÁI 0. 0 KeV (3- ) VÀ 16. 273 KeV (5 +) TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG

Ngày đăng: 16/03/2023, 09:21

Xem thêm:

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w