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1)  fission-product decay heat
裂变产物衰热变
2)  fission product decay heat
裂变产物衰变热
3)  decay product
衰变产物
1.
This paper further discusses physical basis of the dineutron model based on Reference 1 and 14, estimates life time of the dineutron, and then to explains experimental phenomena:“Heat after death”,decay product 111 Ag, 107 Ag,…and long lived activity by using the dineutron model.
在文献[1]和[14]的基础上进一步讨论双中子态模型的物理基础,估算双中子态的寿命,然后利用双中子态模型解释“死后热”,衰变产物111Ag,107Ag等等,以及长寿命放射性现
4)  fission products
裂变产物
1.
Separation of Short-Lived ~(138)Cs from Fission Products;
裂变产物中短寿命核素~(138)Cs的分离提取
2.
The separation of carrier-free cesium from fission products has been investigated using ion-exchange chromatography with zirconium phosphate inorganic exchanger and anion exchanger resin.
为了制备适用于热中子截面测量用的135Cs,建立了用无机离子交换剂磷酸锆和阴离子交换树脂从裂变产物中分离无载体放化纯135Cs的方法。
3.
The paper introduces the method of dating the zero time by utilizing the activity ratio of two fission products in no-isobaric or parent-daughter fission products in isobaric.
文章介绍利用不同质量链上两种裂变产物或同一质量链上母子体裂变产物的活度比来确定CT- BT国际比对样品零时的方法。
5)  Fission Product
裂变产物
1.
Neutronic optimal analysis for the transmutation of long-lived fission products in the blanket for the fusion-driven subcritical system;
长寿命裂变产物在聚变驱动次临界堆包层中嬗变的中子学优化分析
2.
The behaviors of fission product were analyzed by using integral safety analyse code for nuclear power plant of 900 MW in the case of severe accident induced by large break loss of coolant accident.
本工作以900 MW核电厂为研究对象,利用一体化安全分析程序研究大破口失水事故始发严重事故下惰性气体类、挥发类和非挥发类裂变产物释放、迁移特性及分布状况,在此基础上,计算释入环境的源项。
6)  quasifission products
准裂变产物
1.
Study of mass distributions of quasifission products based on dinuclear system;
基于双核模型对准裂变产物质量分布的研究
补充资料:a衰变

[英文]:a-decay
[解释]:
    自发放射 a粒子的 核衰变 过程。 a粒子是电荷数为2、质量数为4的氦核 He。 a衰变可一般地表示为 X→ Y+ He,式中 X为母核; Y为放射 a粒子后剩余的子核。根据母核、子核及氦核的静质量,衰变过程发生质量亏损,Δ m = m X- m Y - m α >0,与此质量亏损相应的能量Δ m · c 2 称为衰变能,大约为 Ω 兆电子伏特(MeV)量级 ,其中98%以上是 a 粒子动能 ,只有不足2%表现为子核的反冲动能。实际上根据放射 a粒子的动能测量,发现大部分核素放出的 a粒子可分为能量具有不同确定值的几群,例如 Bi衰变成 Tl共放出能量不同的六群 a粒子,这说明子核具有离散的能级结构,能量最大的对应于 Bi的基态跃迁到 Tl的基态,其他的对应于跃迁到 Tl的激发态,其中前者的相对强度较大;也有的核素可以从母核的不同能态跃迁到子核的基态,其特点是a粒子能量较低的跃迁较强。
   不同核素 a衰变的半衰期分布较广,从1微秒( μ s)到10 17 秒(s),一般的规律是衰变能较大,则半衰期较短;反之,衰变能较小,则半衰期较长。衰变能的微小改变,引起半衰期的巨大变化。 a衰变是量子力学 隧道效应 的结果,半衰期随衰变能变化的规律可以根据隧道效应予以说明。计算表明, a粒子和子核的库仑势垒高达20MeV, a粒子的能量虽小于此值,但由于隧道效应, a粒子有一定的几率穿透势垒,跑出原子核。 a粒子的能量越大,穿透势垒的几率越大,即衰变几率越大,从而半衰期越短。由于能量因子出现在指数上,因而它的微小变化,引起半衰期的巨大变化。这是 量子力学 研究原子核的最早成就之一。
    a衰变主要限于一些重核素 。 a衰变能谱的研究提供了核结构的信息。
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参考词条