申请人的研究工作包含实验装置建设和物理研究两部分。装置建设方面 负责完成了国家"九五"重大科学工程HIRFL-CSR实验装置建造及验收实验,为该工程圆满通过国家验收做出了重要贡献。物理研究方面涉及重离子碰撞机制、放射性核束物理、超重核合成及核结构的实验研究,尤其在热点问题非对称核物质性质实验研究方面有一定的创新,提出的同位旋标度率(isoscaling)及同位旋相分化(isospin fractionation)手段为相关研究提供了一种新思路,在同行中引起了一定的反响,研究方法被其他研究组沿用和推广。最近,主持完成了HIRFL-CSR上的首个物理实验,高精度测量了3个未知质量的近质子滴线核素63Ge、65As和67Se的质量。
HIRFL-CSR;Experiment Facilities;Radioactive Ion Beam Physics;Short-Lived Nuclides;Asymmetric Nuclear Matter
在本项目的支持下,基于新建成的兰州重离子冷却储存环(HIRFL-CSR)主要开展了放射性束相关的物理研究,具体分为以下2个研究方向1)在短寿命核素质量精确测量及相关问题研究方面,利用HIRFL-CSR的等时性质量谱学方法对短寿命奇特核的质量进行精确测量,分别使用58Ni,78Kr,86Kr和112Sn初级束流进行了一系列实验测量,同时建立了新的数据分析方法,从而首次测量了10余个短寿命缺中子核素的质量,提高了20余种核素的质量精度。基于实验测量结果,对天体X-射线暴快质子俘获过程(rp过程)中涉及到的“等待点”、Ca-Sc循环,以及核结构研究中的同位旋对称性破缺进行了研究。2)在非对称核物质状态方程研究方面,对RIBLL2和CSRm外靶实验终端的探测器系统进行了一定程度的改善,利用HIRFL-CSR提供的离子束流条件成功开展了首次物理实验。并在此基础上,针对非对称核物质性质的研究,国内多个研究小组共同组成了基于CSRm外靶实验的CEE合作组。