【摘 要】
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随着六、七十年代广泛而大量的对超铀核研究工作的展开,由A.Ghiorso等人建立了一种称为"母子核穿梭机"或"双反冲"方法来收集和测量重的核反应产物的α衰变,它能够在未知的反
【机 构】
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中田科学院近代物理研究所,兰州,730000
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随着六、七十年代广泛而大量的对超铀核研究工作的展开,由A.Ghiorso等人建立了一种称为"母子核穿梭机"或"双反冲"方法来收集和测量重的核反应产物的α衰变,它能够在未知的反应产物和已知的子核之间建立一个遗传连接关系.在这个技术中,由最初所收集的反应产物借助α衰变使重的反冲原子反冲出来并嵌入"母核"探测器中,然后"母核"探测器移动到"子核"探测器的面前并且探测沉积在母核探测器表面的反冲体(子核)的α衰变.如果这个子核的α衰变特性是已知的,那么就能够建立起它们之间的遗传关系,从而使母核的A和Z得到确定.在这种装置中,一般情况下围绕转动轮可以放置五组或七组探测器,每一组包括四个Si(Au)面垒探测器,其中两个可移动的"母核"探测器由一连杆穿梭机操纵,可交替的使探测器面对轮子测量收集在轮子上的反应产物(母核)的α衰变:另外两个是固定的"子核"探测器,它们也可以交替面对"母核"探测器测量反冲到其表面上的反冲体(子核)的α衰变.采用这种安排,可以实现对具有遗传关系的α衰变进行有效的测量.在六十年代末和七十年代初期利用这种技术曾经发现和鉴别了102、103、104、105和106号元素并且测量了它们的相应的同位素的α衰变[1,2,3,4].
我们在九十年代初建立了一套类似的装置,并用它研究了Cf的缺中子同位素的α衰变,观测到了240Cf的一个能量为7.55MeV的新α跃迁[5].
为了进一步研究和测量超锕元素的衰变特性,我们自行设计了一套比上述母子核穿梭机探测器系统简单的转轮收集和探测系统,主要是将围绕转动轮的探测器的间隔进行了精巧的设计和安排,同样可以达到确定产物核的遗传关系,从而得到对新核素的指定与鉴别,并且测量母子核的α衰变能量和半衰期.
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