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1)  slow positron annihilation lifetime measurement
慢正电子湮没寿命测量
2)  positron annihilation lifetime measurement
正电子湮没寿命测量
1.
Radiation damage in W has been studied as a function of irradiation dose by heavy ion simulation and positron annihilation lifetime measurement.
采用重离子辐照模拟方法和正电子湮没寿命测量技术研究了钨辐射损伤随辐照剂量的变化。
2.
The bubble production and evolution in the home-made modified 316L stainless steel have been investigated by the proton irradiation simulation technique and the positron annihilation lifetime measurement.
采用质子辐照模拟方法和正电子湮没寿命测量方法研究了质子辐照在国产改进型316L不锈钢中产生的氢气泡及其随辐照质子注量的演化过程。
3)  positron annihilation lifetime
正电子湮没寿命
1.
Formation of thermal vacancies in Fe-6.5wt.%Si alloy studied by positron annihilation lifetime spectra
基于正电子湮没寿命谱研究Fe-6.5wt.%Si合金中热空位的生成
2.
35 has been investigated by positron annihilation lifetime method in the temperature region between 77 K and 295 K.
35范围采用正电子湮没寿命测量方法研究了Pd0。
3.
Microstructure of homemade modified 316L stainless steels and its thermal annealing behavior are studied by the positron annihilation lifetime technique.
采用正电子湮没寿命方法研究了国产改进型316L不锈钢的微结构及其温度变化。
4)  Positron annihilation lifetime spectra (PALS)
正电子湮没寿命谱(PALS)
5)  positron annihilation lifetime
正电子湮没寿命谱
1.
The influence of F,Y co-doping on the luminescence properties and defects of PbWO-4 (PWO) have been investigated by correlated measurements of transmission spectra, light yield, photoluminescence spectra, thermoluminescence and positron annihilation lifetime.
通过透射光谱、光产额(LY)和光致发光等发光性能测试,研究了F,Y双掺钨酸铅(PbWO4,简称PWO)晶体的发光性能,并利用热释光曲线和正电子湮没寿命谱对F,Y双掺PWO晶体中的缺陷种类和变化进行了分析。
2.
Transmission, emission, positron annihilation lifetime and x-ray photoelectron spectra of different trivalent ions doped and undoped PWO are reported.
通过透射光谱、x射线激发发射光谱 (XSL)的测试 ,研究了Bridgman法生长的几种不同 +3价离子掺杂钨酸铅晶体的发光性能 ,并利用正电子湮没寿命谱 (PAT)和x光电子能谱 (XPS)的实验手段 ,对不同钨酸铅晶体的微观缺陷进行研究 。
3.
The defects in PbWO 4 crystal have been studied by means of positron annihilation lifetime and X-ray photoelectron spectra.
利用正电子湮没寿命谱 (PAT)和X光电子能谱 (XPS)的实验手段 ,对钨酸铅晶体辐照前后的微观缺陷进行了研究 ,并对其抗辐照损伤性能及微观机理进行了初步探讨 。
6)  positron annihilation lifetime techniques
正电子湮没寿命技术
1.
Dependence of radiation damage in the modified 316L stainless steel has been investigated on irradiation temperature from room temperature to 802 ℃ at 21 and 33 dpa and on irradiation dose up to 100 displacemets/atom(dpa) at room temperature by the heavy ion irradiation simulation and positron annihilation lifetime techniques.
用重离子辐照模拟和正电子湮没寿命技术研究了改进型 316L不锈钢在 21和 33dpa辐照剂量下的辐照损伤在室温到 802°C温度范围随辐照温度变化和室温下 0—100dpa剂量范围随辐照剂量变化。
补充资料:正电子湮没
      正电子与电子相遇后一起消失而放出光子的过程。正电子是电子的反粒子,它的质量和电荷量与电子相同,但电荷符号相反。1929年P.A.M.狄喇克预言了正电子的存在,1932年C.D.安德森用云室研究宇宙射线时发现了正电子。中国物理学家赵忠尧在此之前(1929~1930)曾观测到重元素对硬γ射线有反常的吸收,并伴随放出能量大约为5.50×105电子伏的光子,后来被证实为正、负电子对的产生和随后正电子的湮没辐射。
  
  正电子湮没主要有三种方式:自由湮没、生成电子偶素后湮没、参与化学反应。自由湮没是指正电子慢化后以自由态与电子发生湮没,在彼此相反的方向放出2个5.11×105电子伏的光子,有1/372的几率放出 3个光子,极小的几率放出1个或4个光子。根据狄喇克推导的二光子湮没截面的非相对论极限,得出二光子湮没率,re是电子的经典半径,c是光速,ne是正电子所在处的电子密度。vλ的倒数是正电子的湮没寿命τ,它由正电子所在处的电子密度决定,这就是利用正电子湮没研究物质微观结构的主要依据。
  
  湮没放出的两个光子之间的夹角取决于与正电子发生湮没的电子的动量,,θ是两个光子之间夹角与180°的偏离角度,pz是与探测器垂直方向上电子动量的分量,me是电子质量。根据湮没光子的角分布可以研究电子的动量分布和测定金属的费密能。
  
  研究正电子湮没的另一种实验方法是测量湮没光子能量的多普勒加宽△Eγ。△Eγ与电子的质量me和能量E之间的关系是。
  
  

参考书目
   P.Hautojrvi,ed.,Positron in Solids, Springer-Verlag,Berlin,1979.
  

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参考词条