From Beam to Bedside: Reinforcing Domestic Supply of Mo/Tc using Novel High-Current D+ Cyclotrons for Compact Neutron Generation and Mo Production
该论文提出利用专为 IsoDAR 中微子实验设计的高流强 D+ 回旋加速器,通过产生高通量中子实现无需高浓铀和国外反应堆的医院级Mo 本地化生产,从而增强美国Tc 诊断同位素的供应链韧性。
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该论文提出利用专为 IsoDAR 中微子实验设计的高流强 D+ 回旋加速器,通过产生高通量中子实现无需高浓铀和国外反应堆的医院级Mo 本地化生产,从而增强美国Tc 诊断同位素的供应链韧性。
该论文通过理论计算与实验数据分析,揭示了中子富集系统中由 s 波对、p 波纠缠对及四夸克态共同构成的“多模超流”新物相,并阐明了其在原子核及中子星地壳中的普遍性与物理意义。
本文介绍了一种采用 130 nm 工艺制造的辐射硬化电流模式 Delta-Sigma ADC,该芯片在 100 Mrad 总电离剂量下仍能保持性能,通过灵活的积分时间调节实现了从 1 mA 到 1 pA 的 200 dB 动态范围,同时满足高能物理束流损失监测中毫秒级快速响应与亚皮安级高精度测量的双重需求。
本文提出了一种利用飞行时间质量平方与电离能损之间关联信息的二维平移旋转变换方法,有效解决了相对论重离子碰撞中中间至高横动量区间的π/K 粒子鉴别难题,将可靠鉴别范围扩展至约 3 GeV/c 并保持 98% 以上的纯度。
该论文提出了一种基于全谱分析和蒙特卡洛物理模型的软件校准新方法,通过利用环境背景辐射特征自动修正探测器参数,成功实现了在无需主动温控的情况下,使伽马射线探测器在宽温变及复杂环境条件下仍能保持稳定的能量校准。
该研究通过分析光子 - 质子碰撞中的四种介子产生通道,利用傅里叶 - 贝塞尔变换提取出重子数被限制在 0.33 至 0.53 飞米的横向半径内,显著小于质子电荷和质量分布的半径,表明重子数高度集中于质子中心。
该研究利用 BARC-TIFR Pelletron 直线加速器设施,通过活化法与离线γ能谱技术测量了 13 至 22 MeV 质子轰击天然钼靶的激发函数,在解决 93mTc 和 94gTc 数据差异的同时,系统分析了包括 93gTc、89g+mZr 等核素的生产截面并提供了详尽的协方差分析。
该研究指出氟基化合物(特别是八氟丙烷)是探测相干弹性中微子 - 原子核散射中轴矢量贡献的理想靶材,有望实现约 10% 精度的轴耦合间接测定并用于探索自旋依赖的新物理。
本文利用耦合道框架和组分夸克模型,系统研究了包含底夸克的全重四夸克态谱,揭示了其丰富的共振与虚态结构、重夸克自旋对称性特征以及显著的阈值效应,为实验搜寻提供了定量指导。
该论文提出了一种基于钍 -229 核钟跃迁的单光子核干涉仪方案,旨在利用其对基本常数变化的极高灵敏度来探测与光子或强相互作用(夸克/胶子)耦合的超轻暗物质,从而在特定参数空间内补充并超越现有的原子干涉仪探测能力。
该研究利用基于手征相互作用的幺正化模型,结合冲量近似与固定中心近似下的多步散射效应,计算了 和 对的关联函数,发现其结果与 ALICE 合作组的实验数据吻合良好,从而验证了相关理论模型的有效性并彰显了飞米学在探测含奇异数强相互作用中的强大作用。
该论文通过从头算核结构计算证明,利用超相对论重离子碰撞末态强子的方位角关联可有效表征原子核基态的双体关联,从而为理解核关联提供了比传统低能方法更稳健的图像,并展望了通过三体关联进一步研究三核子关联的前景。
该论文通过次领头阶微扰 QCD 计算,系统预测了 LHC 能区轻离子碰撞中的冷核物质效应,并指出利用中性π介子与光子或带电强子核修正因子的比值可有效抵消核部分子分布函数的不确定性,从而为在轻离子系统中提取部分子能量损失信号提供了更稳健的观测手段。
本文在色玻璃凝聚框架下推导了小 极限下深度非弹性散射的单点能量关联函数表达式,指出该观测量因动量求和规则消除了碎裂函数的依赖而成为探测胶子饱和动力学的纯净探针,并展示了其在未来电子 - 离子对撞机实验中的数值结果及显著的核抑制效应。
该研究指出,Ca 和Zr 的电荷 - 弱形式因子差对同位旋矢量自旋轨道相互作用高度敏感,而Pb 和Ni 则主要受对称能斜率约束,这一发现为利用不同原子核的宇称破坏电子散射实验分别精确测定该相互作用强度和对称能斜率提供了独特的策略。