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北京大学加速器质谱计的注入系统采用快交替注入技术,注入磁铁分辨率高、强峰拖尾抑制能力强。为提高传输效率、减小分馏效应,在束线设计中采取一系列措施,充分考虑AMS的特殊要求。文章给出该注入系统的物理设计与调试测量结果。
串列加速器用于测定~(10)Be为例,阐述质谱计(AMS)束流传输系统的设计特点。实现了对高丰度稳定同位素强峰拖尾的有效抑制和束流“平顶传输”,以及确定分析缝宽和解决加速电压的稳定。得到注入系统分析磁铁的质量分辩率R_(10)~(-5)为66,高能分析磁铁的质量分辨率R_(10)~(?11)≥176。
一、加速器质谱计的兴起 在地球科学和考古学的研究中,长期以来放射性同位素一直是重要的信息来源。对于半衰期在10~3—10~8年的长寿命放射性核素,如果它们不是天然放射性系中的中间核素,那么元素生成时曾存在的原始同位素至今早已衰变殆尽。现存的这类核素的原子,基本上都
加速器质谱计具有很高的灵敏度,能测量样品中含量极微的杂质同位素.10Be是一种宇宙成因核,在地学、环境科学和宇宙学等领域有广泛的应用,它为纯β衰变核,端点能量低且半衰期很长.采用测量剩余核放射性方法确定10Be形成截面很困难.本文报道利用加速器质谱计技术测量10Be反应总截面的方法和结果,并对应用前景作了讨论.

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