
【电】 deuteron neutorn reacton
【化】 deuteron; deuton
【医】 deuterion; deuteron; deuton; diplon
【电】 neutron reaction
氘核中子反应(Deuteron-neutron reaction)是核物理学中描述氘核(²H)与中子(n)相互作用的过程。该反应通常指氘核通过吸收或释放中子产生其他核素或能量的现象,例如在核聚变反应中,氘核与中子可能生成氚核(³H)并释放能量。此类反应在核能开发、恒星核合成及实验物理学中具有重要研究价值。
根据《现代核物理导论》(高等教育出版社),氘核中子反应的典型方程为:
$$
²H + n rightarrow ³H + gamma
$$
该过程属于非弹性散射,伴随γ射线辐射(来源:中国科学院原子能研究院《核反应基础》)。美国能源部(DOE)的核数据库显示,此类反应的截面数据被广泛用于可控核聚变装置的设计(来源:美国能源部核科学参考文档)。
在恒星演化中,氘核中子反应是“质子-质子链”的次要分支之一,为恒星提供能量(来源:NASA天体物理数据系统)。国际原子能机构(IAEA)将其列为核能技术安全评估的关键参数之一(来源:IAEA技术报告TRS-488)。
“氘核中子反应”是核反应的一种类型,指中子与氘核(氢的同位素氘的原子核)相互作用引发的核过程。以下是详细解释:
氘核是氢的同位素氘(²H或D)的原子核,由1个质子和1个中子组成。它在自然界中含量极低(约占氢的0.02%),但因其在核聚变中的重要作用被称为“未来天然燃料”。
中子核反应是指中子与原子核碰撞导致的核变化,例如中子被靶核吸收、引发核裂变或产生新粒子等。中子因不带电,更容易接近原子核,是核反应中常见的入射粒子。
氘核中子反应可能包括以下类型:
氘核中子反应的核心是中子与氘核的相互作用,具体类型取决于能量和反应条件。其研究对核能利用和基础物理学具有重要意义。如需更完整的反应机制或实验数据,可参考核物理专业文献。
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