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1)  proton resonance radiation capture reaction
质子共振辐射俘获反应
2)  radiative resonance muon capture
辐射共振μ子俘获
3)  radiation trapping
共振辐射俘获
1.
Resonance radiation trapping in Ca,Sr,Ba and Hg ion lasers;
钙,锶,钡和汞离子激光中的共振辐射俘获效应
4)  thermal neutron radiation capture reaction
热中子辐射俘获反应
5)  Radiative capture reaction
辐射俘获反应
6)  neutron radiative capture
中子辐射俘获
1.
Using the hypothesis as well as the γ-ray strength function proposed by us, the neutron radiative capture reaction cross sections and the γ energy spectra have been calculated for 93Nb,natural Ag and 181Ta in the neutron incident energy region from 0 01 to 5MeV as well as for 197Au in the neutron incident energy region from 0 01 to 10MeV.
0 1— 5MeV能区以及在核素1 97Au上入射中子能量在 0 0 1— 10MeV能区的中子辐射俘获反应截面和γ能谱 ,得到了与实验数据较好符合的结果 。
2.
The mass number dependence and the neutron incident energy dependence of the radiative capture cross sections from various reaction mechanisms of the neutron radiative capture process have been examined in the nuclear mass region A <100.
对A <10 0核质量区内的核素 ,研究中子辐射俘获反应中不同反应机制对辐射俘获截面的贡献随靶核质量数和中子入射能量变化的规律 。
补充资料:质子-质子反应
质子-质子反应
proton-proton reaction
    4个氢核(质子)聚变为1个氦核的一种链式反应。这个反应是魏茨泽克于1937年,贝特于1938年提出的。其过程如下:
    1
H+1H→2H+e+Ve
    2
H+1H→3He+γ,
    3
He+3He→4He+21H。式中e+ve和γ分别为正电子、电子中微子和γ光子。这个链式反应释放的能量为26.20兆电子伏特。3个反应中以第一个反应速率最慢,从而控制了整个链式反应。当氦的数量很多,且温度超过1.4×107K时,第三个反应由更常出现的下列反应代替:
    3
He+4He→ 7Be+γ,7Be则进一步与电子e-反应:
    7
Be+e-7Li+ve
    7
Li+1H→24He,或者,7Be+1H→8B+γ,
    8
B→24He+e+v。最终结果仍是生成4He。
   质子-质子反应是小质量、低光度主序星(见赫罗图)的主要能源。例如,太阳现阶段辐射出去的能量90%以上由这个链式反应提供。
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