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Fe24+离子双电子复合以及和H2碰撞的共振转移与激发X射线发射过程的研究

牟致栋 魏琦瑛

Fe24+离子双电子复合以及和H2碰撞的共振转移与激发X射线发射过程的研究

牟致栋, 魏琦瑛
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  • 以准相对论Hartree-Fock理论为基础,对Fe24+离子 KLn(n=L,M,N,O,P)共振激发态可能辐射衰变通道的双电子复合过程的共振强度进行了系统的理论计算研究. 计算了KLL 共振激发态谱项能级电偶极允许跃迁的共振强度和截面. 在此基础上,根据已有H2分子的实验Compton 轮廓,进一步计算了能量在300–800 MeV范围内,抛射体Fe24+离子俘获H2分子靶电子的 KLn(n=L,M,N,O,P)共振电荷转移与激发X射线发射截面. 计算结果与最新实验值或者其他理论计算结果做了对比分析. 研究表明,对于Fe24+ 离子KLn(n=L,M,N,O,P)的双激发态,Kα辐射衰变通道对双电子复合过程的共振强度贡献最大,是起主导性作用的重要通道. Kα辐射衰变X 射线的波长范围λ为1.850–1.880 Å,而非Kα辐射衰变的波长范围λ为1.460–1.601 Å,两者共振X 射线的波长位置并不重叠.
    • 基金项目: 中央高校基本科研业务费(批准号:2013XK04)资助的课题.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-11-17
  • 修回日期:  2014-01-06
  • 刊出日期:  2014-04-05

Fe24+离子双电子复合以及和H2碰撞的共振转移与激发X射线发射过程的研究

  • 1. 中国矿业大学理学院, 徐州 221008
    基金项目: 

    中央高校基本科研业务费(批准号:2013XK04)资助的课题.

摘要: 以准相对论Hartree-Fock理论为基础,对Fe24+离子 KLn(n=L,M,N,O,P)共振激发态可能辐射衰变通道的双电子复合过程的共振强度进行了系统的理论计算研究. 计算了KLL 共振激发态谱项能级电偶极允许跃迁的共振强度和截面. 在此基础上,根据已有H2分子的实验Compton 轮廓,进一步计算了能量在300–800 MeV范围内,抛射体Fe24+离子俘获H2分子靶电子的 KLn(n=L,M,N,O,P)共振电荷转移与激发X射线发射截面. 计算结果与最新实验值或者其他理论计算结果做了对比分析. 研究表明,对于Fe24+ 离子KLn(n=L,M,N,O,P)的双激发态,Kα辐射衰变通道对双电子复合过程的共振强度贡献最大,是起主导性作用的重要通道. Kα辐射衰变X 射线的波长范围λ为1.850–1.880 Å,而非Kα辐射衰变的波长范围λ为1.460–1.601 Å,两者共振X 射线的波长位置并不重叠.

English Abstract

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