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基于中国散裂中子源Back-n反角白光中子源的10-100 eV共振能区天然银中子全截面测量

唐生达 陈永浩 杨振 杨高乐 彭俊勇 邱奕嘉 任智洲 朱通华 樊瑞睿 唐靖宇 蒋伟 易晗

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基于中国散裂中子源Back-n反角白光中子源的10-100 eV共振能区天然银中子全截面测量

唐生达, 陈永浩, 杨振, 杨高乐, 彭俊勇, 邱奕嘉, 任智洲, 朱通华, 樊瑞睿, 唐靖宇, 蒋伟, 易晗

The measurement of the neutron total cross section of natural silver in the resonance region from 10 to 100 eV at CSNS Back-n

TANG Shengda, CHEN Yonghao, YANG Zhen, YANG Gaole, PENG Junyong, QIU Yijia, REN Zhizhou, ZHU Tonghua, FAN Ruirui, TANG Jingyu, JIANG Wei, YI Han
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  • 银是考古领域十分常见的材料,其中子全截面在基于中子共振透射分析(Neutron Resonance Transmission Analysis,NRTA)的科技考古场景中具有重要应用。本工作基于中国散裂中子源(China Spallation Neutron Source,CSNS)反角白光中子实验装置(Back-n),利用基于235U的快裂变电离室,测量了天然银样品在10-100 eV范围内共振能区的中子全截面数据,并结合R矩阵理论对天然银样品的中子透射率进行了拟合,得到了相应的共振参数。本工作为CSNS Backn上开展的NRTA方法学研究提供了新的数据支撑,同时丰富了天然银的中子全截面实验测量数据。本文数据集可在https://www.scidb.cn/s/mu2Mjq中访问获取。
    Silver is a very common material in archaeology, and its neutron total cross-section is crucial for Neutron Resonance Transmission Analysis (NRTA) in archaeometry. In this work, the neutron total cross sections of natural silver (natAg) in the resonance region from 10 to 100 eV were measured at the China Spallation Neutron Source (CSNS) back-streaming neutron facility (Back-n). The neutron transmission rate of a 0.3 mm natAg sample was measured with a fission chamber equipped with 235U neutron converters. The neutron total cross-sections around resonance peaks at 16.25 eV, 30.35 eV, 40.15 eV, 41.35 eV, 44.6 eV, 51.25 eV, 55.45 eV, 70.75 eV, 87.3 eV were obtained. The cross-sections measured in this work are generally higher than previous measurements by G. Kim et al. and F. G. P. Seidl et al. These significant discrepancies are probably due to the resolution function of the facility, which is very sensitive to the resonance peaks.
    The resonance parameters—the peak position of the resonances (Eres) and the neutron width (Γn)—of 107Ag and 109Ag were extracted by fitting the transmission rate based on R-matrix theory. The extracted parameters Eres and Γn are generally in good agreement with ENDF/B-VIII.0 and CENDL-3.2 evaluations, except that the neutron width at 16.33 eV is significantly lower than that in the evaluations. The resolution function of the facility is considered to be the main reason of the inaccuracy. More accurate resonance parameters could be extracted in the future when a better control of the resolution function is achieved.
    This work provides new cross-section data that supports the research and development of NRTA technique at CSNS Back-n facility and contributes to the experimental dataset for the neutron total cross-section of natural silver. The dataset of this paper is available at https://www.scidb.cn/s/mu2Mjq.
  • [1]

    Tuo X G, Liu F L, Wang Q B, Deng C, Shi R, Mu K L, Niu J 2020 J. Nucl. Tech. 43.100201 (in Chinese) [庹先国,刘福乐,王琦标,邓超,石睿,穆克亮,牛江 2020 核技术 43 100201]

    [2]

    Hecla J J, Danagoulian A 2018 Nat. Commun. 9 1259

    [3]

    Engel E M, Danagoulian A 2019 Nat. Commun 10 4433

    [4]

    Behrens J W, Johnson R G, Schrack R A 2017 Nucl. Tech 67 1984

    [5]

    Paradela C, Heyse J, Kopecky S, Schillebeeckx P, Harada H, Kitatani F, Koizumi M, Tsuchiya H 2017 EPJ Web Conf 146 09002

    [6]

    Nelson R O, Vogel S C, Hunter J F, Watkins E B, Losko A S, Tremsin A S, Borges N P, Cutler T E, Dickman L T, Espy M A, Gautier D C, Madden A C, Majewski J, Malone M W, Mayo D R, McClellan K J, Montgomery D S, Mosby S M, Nelson A T, Ramos K J, Schirato R C, Schroeder K, Sevanto S A, Swift A L, Vo L K, Williamson T E, Winch N M 2018 J. Imaging 4 45

    [7]

    Cippo E P, Borella A, Gorini G, Kockelmann W, Moxon M, Postma H, Rhodes N J, Schillebeeckx P, Schoonenveld E M, Tardocchi M, Dusz K, Hajnal Z, Biro K, Porcinai S, Andreanii C, Festa G 2011 J.Anal.At.Spectrum 26 992

    [8]

    Festa G, Cippo E P, Martino D D, Cattaneo R, Senesi R, Andreani C, Schooneveld E, Kockelmann W, Rhodes N, Scherillo A, Kudejova P, Biro K, Duzs K, Hajnal Z, Gorini G 2015 J. Anal. At. Spectrum 30 3

    [9]

    Tang S D, Chen Y H, Tang J Y, et al. 2024 Nucl. Sci. Tech 35 17

    [10]

    An Q, Bai H F, Bao J, et al. 2017 JINST 12 07022

    [11]

    Zhang L Y, Jing H T, Tang J Y, Li Q, Ruan X C, Ren J, Ning C J, Yu Y J, Tan Z X, Wang P C, He Y C, Wang X Q 2017 Appl. Radiat. Isot 132 212

    [12]

    Jing H T, Tang J Y, Tang H Q, Xia H H, Liang T J, Zhou Z Y, Zhong Q P, Ruan X C 2010 Nucl. Instr. Meth. A 621 91

    [13]

    Yang Y W, Wen Z W, Han Z J, et al. 2019 Nucl. Instr. Meth. A 940 486

    [14]

    Wang S, Fang S X, Fu S N, Liu W B, Ouyang H F, Qin Q, Tang J Y, Wei J 2009 Chin. Phys. C 33 1

    [15]

    Bao J, Chen Y H, Zhang X P, et al. 2019 Acta Phys. Sin. 68 080101(in Chinese)[鲍杰、陈永浩、张显鹏等2019 68 080101]

    [16]

    Chen Y H, Luan G Y, Bao J, et al. 2019 Eur. Phys. J. A 55 115

    [17]

    Chen Y H, Luan G Y, Bao J, et al. 2020 EPJ Web Conf. 239 17018

    [18]

    Chen Y H, Qiu Y J, Li Q, et al. 2024 Eur. Phys. J. A 60 63

    [19]

    Qiu Y J, Chen Y H, Li Q, Wang J C, Ren J, Tang S D, Fan R R, Yi H, Tang J Y, Ning C J, Jiang W, Li Y, Jing H T, Tan Z X 2025 Nucl. Instr. Meth. A 1075 170383

    [20]

    Yu T, Cao P, Ji X Y, et al. 2019 IEEE Trans.Nucl. Sci 66 7

    [21]

    Wang Q, Cao P, Qi X, Yu T, Ji X, Xie L, An Q 2018 Rev.Sci.Instrum 89 013511

    [22]

    Qi B B, Li Y, Zhu D Y, et al. 2020 Nucl. Instr. Meth.A 957 163407

    [23]

    Yi H, Wang T F, Li Y, et al. 2020 JINST 15 3

    [24]

    Schillebeeckx P, Becker B, Danon Y, Guber K, Harada H, Heyse J, Junghans A R, Kopecky S, Massimi C, Moxon M C, Otuka N, Sirakov I, Volev K 2012 Nucl. Data Sheets 113 3054

    [25]

    Kim G, Meaze A.K.M.M.H, Ahmed H, Son D, Lee Y S, Kang H, Cho M, Ko I S, Namkung W, Ro T, Chung W, Kim Y A, Yoo K J, Chang J H 2004 AIP conf. Proc. 769 740

    [26]

    Seidl F G P, Hughes D J, Palevsky H, Levin J S, Kato W Y, Sjostrand N G 1954 Phys. Rev. 95 476

    [27]

    Jiang B, Han J L, Jiang W, Hu J F, Wang X H, Chen J G, Cai X Z 2021 Nucl. Instr. Meth.A 1013 165677

    [28]

    Li X X,Liu L X,Jiang W, et al. 2022 Chin. Phys. B 31 038204

  • [1] 杨皓岚, 薛洁明, 任杰, 陈永浩, 阮锡超, 王金成, 鲍杰, 樊瑞睿, 蒋伟, 孙琪, 刘颖一, 罗忠献, 黄翰雄. 1-100 eV能区169Tm中子全截面测量与共振参数分析.  , doi: 10.7498/aps.75.20251263
    [2] 孔誉谦, 邱奕嘉, 蒋伟, 孙康, 杨高乐, 易晗, 樊瑞睿, 袁岑溪, 李强, 任杰, 罗秋月, 敬罕涛, 唐靖宇, 张广鑫, 陈永浩. 中国散裂中子源反角白光中子实验装置实验厅二中低能区中子能谱研究.  , doi: 10.7498/aps.75.20251269
    [3] 肖友淳, 肖敏, 陈永浩, 黄文鑫, 薛洁明, 刘静, 唐诗琦, 易晗, 樊瑞睿, 栾鹏, 程品晶, 郑波, 冯松. 宽能中子与碳相互作用的高精度全截面测量与分析.  , doi: 10.7498/aps.75.20251350
    [4] 胡志良, 莫莉华, 周斌, 易天成, 李梦朝, 赵齐, 梁天骄. 中国散裂中子源大气中子辐照谱仪的大气中子 能谱及单粒子效应评估.  , doi: 10.7498/aps.74.20250975
    [5] 曹嵩, 殷雯, 周斌, 胡志良, 沈飞, 易天成, 王松林, 梁天骄. 中国散裂中子源二期靶站关键部件辐照损伤模拟计算.  , doi: 10.7498/aps.73.20240088
    [6] 李强, 李样, 吕游, 潘子文, 鲍煜. 中国散裂中子源缪子谱仪及其应用展望.  , doi: 10.7498/aps.73.20240926
    [7] 王德鑫, 张苏雅拉吐, 蒋伟, 任杰, 王金成, 唐靖宇, 阮锡超, 王宏伟, 陈志强, 黄美容, 唐鑫, 胡新荣, 李鑫祥, 刘龙祥, 刘丙岩, 孙慧, 张岳, 郝子锐, 宋娜, 李雪, 牛丹丹, 利国, 蒙古夫. 不同厚度镥样品中子俘获反应实验研究.  , doi: 10.7498/aps.71.20212051
    [8] 张江林, 姜炳, 陈永浩, 郭子安, 王小鹤, 蒋伟, 易晗, 韩建龙, 胡继峰, 唐靖宇, 陈金根, 蔡翔舟. 基于中国散裂中子源反角白光中子束线的天然锂中子全截面测量.  , doi: 10.7498/aps.71.20211646
    [9] 张江林, 姜炳, 陈永浩, 郭子安, 王小鹤, 蒋伟, 易晗, 韩建龙, 胡继峰, 唐靖宇, Jingen Chen, 蔡翔舟. 基于CSNS Back-n的天然锂中子全截面测量.  , doi: 10.7498/aps.70.20211646
    [10] 张奇玮, 栾广源, 任杰, 阮锡超, 贺国珠, 鲍杰, 孙琪, 黄翰雄, 王朝辉, 顾旻皓, 余滔, 解立坤, 陈永浩, 安琪, 白怀勇, 鲍煜, 曹平, 陈昊磊, 陈琪萍, 陈裕凯, 陈朕, 崔增琪, 樊瑞睿, 封常青, 高可庆, 韩长材, 韩子杰, 何泳成, 洪杨, 黄蔚玲, 黄锡汝, 季筱璐, 吉旭阳, 蒋伟, 江浩雨, 姜智杰, 敬罕涛, 康玲, 康明涛, 李波, 李超, 李嘉雯, 李论, 李强, 李晓, 李样, 刘荣, 刘树彬, 刘星言, 穆奇丽, 宁常军, 齐斌斌, 任智洲, 宋英鹏, 宋朝晖, 孙虹, 孙康, 孙晓阳, 孙志嘉, 谭志新, 唐洪庆, 唐靖宇, 唐新懿, 田斌斌, 王丽娇, 王鹏程, 王琦, 王涛峰, 文杰, 温中伟, 吴青彪, 吴晓光, 吴煊, 羊奕伟, 易晗, 于莉, 于永积, 张国辉, 张林浩, 张显鹏, 张玉亮, 张志永, 赵豫斌, 周路平, 周祖英, 朱丹阳, 朱科军, 朱鹏, 朱兴华. 基于CSNS反角白光中子源的中子俘获反应截面测量技术研究.  , doi: 10.7498/aps.70.20210742
    [11] 任杰, 阮锡超, 陈永浩, 蒋伟, 鲍杰, 栾广源, 张奇玮, 黄翰雄, 王朝辉, 安琪, 白怀勇, 鲍煜, 曹平, 陈昊磊, 陈琪萍, 陈裕凯, 陈朕, 崔增琪, 樊瑞睿, 封常青, 高可庆, 顾旻皓, 韩长材, 韩子杰, 贺国珠, 何泳成, 洪杨, 黄蔚玲, 黄锡汝, 季筱璐, 吉旭阳, 江浩雨, 姜智杰, 敬罕涛, 康玲, 康明涛, 李波, 李超, 李嘉雯, 李论, 李强, 李晓, 李样, 刘荣, 刘树彬, 刘星言, 穆奇丽, 宁常军, 齐斌斌, 任智洲, 宋英鹏, 宋朝晖, 孙虹, 孙康, 孙晓阳, 孙志嘉, 谭志新, 唐洪庆, 唐靖宇, 唐新懿, 田斌斌, 王丽娇, 王鹏程, 王琦, 王涛峰, 文杰, 温中伟, 吴青彪, 吴晓光, 吴煊, 解立坤, 羊奕伟, 易晗, 于莉, 余滔, 于永积, 张国辉, 张林浩, 张显鹏, 张玉亮, 张志永, 赵豫斌, 周路平, 周祖英, 朱丹阳, 朱科军, 朱鹏. 中国散裂中子源反角白光中子源束内伽马射线研究.  , doi: 10.7498/aps.69.20200718
    [12] 王勋, 张凤祁, 陈伟, 郭晓强, 丁李利, 罗尹虹. 基于中国散裂中子源的商用静态随机存取存储器中子单粒子效应实验研究.  , doi: 10.7498/aps.69.20200265
    [13] 詹霞, JoeKelleher, 高建波, 马艳玲, 初铭强, 张书彦, 张鹏, SanjooramPaddea, 贡志锋, 侯晓东. 英国散裂中子源工程材料原位加载衍射实验高温样品环境优化设计.  , doi: 10.7498/aps.68.20182295
    [14] 鲍杰, 陈永浩, 张显鹏, 栾广源, 任杰, 王琦, 阮锡超, 张凯, 安琪, 白怀勇, 曹平, 陈琪萍, 程品晶, 崔增琪, 樊瑞睿, 封常青, 顾旻皓, 郭凤琴, 韩长材, 韩子杰, 贺国珠, 何泳成, 何越峰, 黄翰雄, 黄蔚玲, 黄锡汝, 季筱路, 吉旭阳, 江浩雨, 蒋伟, 敬罕涛, 康玲, 康明涛, 兰长林, 李波, 李论, 李强, 李晓, 李阳, 李样, 刘荣, 刘树彬, 刘星言, 马应林, 宁常军, 聂阳波, 齐斌斌, 宋朝晖, 孙虹, 孙晓阳, 孙志嘉, 谭志新, 唐洪庆, 唐靖宇, 王鹏程, 王涛峰, 王艳凤, 王朝辉, 王征, 文杰, 温中伟, 吴青彪, 吴晓光, 吴煊, 解立坤, 羊奕伟, 杨毅, 易晗, 于莉, 余滔, 于永积, 张国辉, 张旌, 张林浩, 张利英, 张清民, 张奇伟, 张玉亮, 张志永, 赵映潭, 周良, 周祖英, 朱丹阳, 朱科军, 朱鹏. 更正:中国散裂中子源反角白光中子束流参数的初步测量.  , doi: 10.7498/aps.68.109901
    [15] 胡志良, 杨卫涛, 李永宏, 李洋, 贺朝会, 王松林, 周斌, 于全芝, 何欢, 谢飞, 白雨蓉, 梁天骄. 应用中国散裂中子源9号束线端研究65 nm微控制器大气中子单粒子效应.  , doi: 10.7498/aps.68.20191196
    [16] 王勋, 张凤祁, 陈伟, 郭晓强, 丁李利, 罗尹虹. 中国散裂中子源在大气中子单粒子效应研究中的应用评估.  , doi: 10.7498/aps.68.20181843
    [17] 鲍杰, 陈永浩, 张显鹏, 栾广源, 任杰, 王琦, 阮锡超, 张凯, 安琪, 白怀勇, 曹平, 陈琪萍, 程品晶, 崔增琪, 樊瑞睿, 封常青, 顾旻皓, 郭凤琴, 韩长材, 韩子杰, 贺国珠, 何泳成, 何越峰, 黄翰雄, 黄蔚玲, 黄锡汝, 季筱路, 吉旭阳, 江浩雨, 蒋伟, 敬罕涛, 康玲, 康明涛, 兰长林, 李波, 李论, 李强, 李晓, 李阳, 李样, 刘荣, 刘树彬, 刘星言, 马应林, 宁常军, 聂阳波, 齐斌斌, 宋朝晖, 孙虹, 孙晓阳, 孙志嘉, 谭志新, 唐洪庆, 唐靖宇, 王鹏程, 王涛峰, 王艳凤, 王朝辉, 王征, 文杰, 温中伟, 吴青彪, 吴晓光, 吴煊, 解立坤, 羊奕伟, 杨毅, 易晗, 于莉, 余滔, 于永积, 张国辉, 张旌, 张林浩, 张利英, 张清民, 张奇伟, 张玉亮, 张志永, 赵映潭, 周良, 周祖英, 朱丹阳, 朱科军, 朱鹏. 中国散裂中子源反角白光中子束流参数的初步测量.  , doi: 10.7498/aps.68.20182191
    [18] 温志文, 祁辉荣, 张余炼, 王海云, 刘凌, 王艳凤, 张建, 李玉红, 孙志嘉. 用于中国散裂中子源多功能反射谱仪的高气压多丝正比室探测器的研制.  , doi: 10.7498/aps.67.20172618
    [19] 沈飞, 梁泰然, 殷雯, 于全芝, 左太森, 姚泽恩, 朱涛, 梁天骄. 中国散裂中子源多功能反射谱仪屏蔽设计.  , doi: 10.7498/aps.63.152801
    [20] 于全芝, 殷雯, 梁天骄. 中国散裂中子源靶站重要部件的辐照损伤计算与分析.  , doi: 10.7498/aps.60.052501
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  • 上网日期:  2025-12-06

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