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http://dbpedia.org/ontology/abstract 核反応法 (Nuclear Reaction Analysis、NRA) 、共鳴核反核反応法 (Nuclear Reaction Analysis、NRA) 、共鳴核反応法(Resonance Nuclear Reaction Analysis、RNRA)、または核共鳴散乱分析法(Nuclear Resonant Scattering Analysis、NRSA)は加速器等によって加速されたイオンビームによる原子核反応を利用した非破壊型表面元素分析法。表面付近に存在するの深さ分布の分析、特に内殻電子を持たないため電子遷移を利用した分析法を適用しにくい水素原子の分析に適している。 ある、運動エネルギーEkinを持った特定の核種を照射したとき、標的核は共鳴条件により鋭く定まった核反応をすることがある。反応生成物は通常励起状態にあり、すぐに崩壊して電離放射線を発する。 詳細な情報を得るには、初期の粒子の運動エネルギーとそのサンプルに於ける阻止能(移動距離あたりのエネルギーロス)を知る必要がある。核反応を起こすには、粒子線が共鳴エネルギーに達するまで減速する必要がある。つまり、それぞれの運動エネルギーはその核反応が起きる深さに対応する。(高いエネルギーであればある程、深い場所で反応が起きる) 例えば、水素を検知するのに良く使われる反応としては6.385MeVの共鳴を持つ以下の反応がある。 15N + 1H → 12C + α + γ (4.965MeV) ここで放射されるガンマ線は、この反応を特色付けるものであり、入射エネルギーごとに計測されたγ線の計数は、対応する深さに於ける水素の密度を反映している。つまり、水素の分布状況は、様々なエネルギーの窒素15ビームで走査することで得ることが出来る。水素は、質量が小さいことから で計測することは出来ないが、でも計測することが出来る。 NRAは共鳴を使わない事もある。たとえば、重水素はヘリウム3ビームで入射エネルギーを変更すること無く以下の反応で容易に検出することが可能である。 3He + D = α + p + 18.353 MeV 高速陽子のエネルギーはサンプル内の重水素原子の深さに依存する。18.353 MeV 高速陽子のエネルギーはサンプル内の重水素原子の深さに依存する。 , El análisis de reacción nuclear (NRA, por El análisis de reacción nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) es un método nuclear en la ciencia de materiales para obtener distribuciones de concentración vs. profundidad para ciertos elementos químicos objetivo en una película delgada y sólida. Si se irradian con núcleos proyectiles con energías cinéticas seleccionados Ecinética, estos elementos diana pueden experimentar una reacción nuclear en condiciones de resonancia para una energía de resonancia claramente definida. El producto de reacción suele ser un núcleo en un estado excitado que decae inmediatamente, emitiendo radiación ionizante. Para obtener información de profundidad, debe conocerse la energía cinética inicial del núcleo proyectil (que tiene que exceder la energía de resonancia) y su poder de detención (pérdida de energía por distancia recorrida) en la muestra. Para contribuir a la reacción nuclear, los núcleos de los proyectiles tienen que disminuir la velocidad en la muestra para alcanzar la energía de resonancia. Así, cada energía cinética inicial corresponde a una profundidad en la muestra donde ocurre la reacción (cuanto más alta es la energía, más profunda es la reacción). Por ejemplo, una reacción comúnmente utilizada para perfilar hidrógeno con un haz de iones de 15N enérgico es 15N + 1H → 12C + α + γ (4.965 MeV) con una resonancia cuando el ion incidente de 15 N tiene una energía de 6.385 MeV. Como el ion pierde energía en el material, el haz de iones debe tener una energía más alta que la energía de resonancia para excitarlo (es decir, para emitir rayos gamma). Esta reacción generalmente se escribe "1H(15N,αγ)12C". Es inelástico porque el valor Q no es cero (en este caso es 4.965 MeV). Las reacciones de retrodispersión de Rutherford (RBS) son elásticas (Q = 0), y la sección transversal de interacción (dispersión) σ dada por la famosa fórmula derivada por Lord Rutherford en 1911. Pero las secciones transversales que no - Rutherford (llamadas EBS, ) también puede ser resonante: por ejemplo, la reacción 16O (α,α)16O tiene una resonancia fuerte y muy útil a 3038.1 ± 1.3 keV.​ En la reacción de 1H(15N,αγ)12C (o incluso en la reacción inversa de 15N(p,αγ)12C), el rayo γ emitido es característico de la reacción y del número que se detecta en cualquier energía incidente. es proporcional a la concentración a la profundidad respectiva del hidrógeno en la muestra. El perfil de concentración de H se obtiene luego escaneando la energía del haz incidente de 15N. El hidrógeno es un elemento inaccesible para la espectrometría de retrodispersión de Rutherford ya que nada puede hacer copias de dispersión de H (ya que todos los átomos son más pesados que el hidrógeno). Pero a menudo se analiza mediante la . El NRA también se puede utilizar sin resonancia (por supuesto, RBS no es resonante). Por ejemplo, el deuterio se puede perfilar fácilmente con un haz de 3He sin cambiar la energía incidente usando el 3He + D = α + p + 18.353 MeV reacción, generalmente escrita 2H(3He,p)α. La energía del protón rápido detectado depende de la profundidad del átomo de deuterio en la muestra.​idad del átomo de deuterio en la muestra.​ , Als Nukleare Reaktionsanalyse (Nuclear Reaction Analysis oder Kernreaktionsanalyse) wird eine Klasse von Methoden in der Physik und Materialwissenschaft bezeichnet. Sie dient der Untersuchung von Materialzusammensetzungen. , Nuclear reaction analysis (NRA) is a nuclear method of nuclear spectroscopy in materials science to obtain concentration vs. depth distributions for certain target chemical elements in a solid thin film.
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rdfs:label Nuclear reaction analysis , Nukleare Reaktionsanalyse , 核反応法 , Análisis de reacción nuclear
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