利用EQMD模型研究低能弱束缚核反应及簇团效应

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Toshiki Maruyama等人对量子分子动力学(QMD)模型进行了扩展,发展出适合研究低能重离子反应的动力学(EQMD)模型。我们对EQMD模型做了一系列的验证,通过与实验数据和Maruyama计算结果的比较发现,Maruyama早期文章在模型参数的设置上存在问题。我们对模型做了进一步改进,并将改进的模型应用于原子核的初始化和核反应计算。发现改进后的EQMD模型能够很好地重现有限核的基态性质,比如结合能和均方根半径等,尤其对于中等质量核和重核。这为研究低能重离子反应提供了非常好的条件。我们利用改进的EQMD模型研究了弱束缚核、晕核及簇团核的初始化,发现EQMD的初始化能够很好地体现弱束缚核、晕核及簇团核的性质及基本特征。并用该模型研究了弱束缚弹核与靶核的熔合以及弹性散射等反应。由于EQMD模型对晕核炮弹的合理描述,熔合反应截面与改进前相比有了很大的提高。然后着重利用EQMD模型研究了11Be单中子晕核与64Zn靶核在库伦位垒能量附近的弹性散射反应和破裂反应,并与实验数据进行了对比。发现计算得到的弹性散射角分布与实验值基本符合,破裂角分布的截面比实验值偏高,原因在于晕中子束缚较弱,其结合能严重影响破裂反应截面。我们拟对模型做进一步调整和改进,以改善目前的弹散和破裂截面及其角分布。同时我们通过对4He+8Be,8Be+8Be,12C+12C等反应系统的模拟研究了中低能区奇异α簇团态的形成及演化,发现4He+8Be,8Be+8Be等反应中有α奇异长链和圆环结构的形成,这些奇异构型随着激发能和角动量的耗散最终演化为球形稳定态。目前的计算为下一步深入研究α簇团动力学,寻找对可能存在的α凝聚及α相变等重要物理过程敏感的实验观测量打下了基础。
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