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宇宙大爆炸和恒星内部的核合成过程几乎可以产生元素周期表上的所有元素,同时与核合成相关的各核反应的反应速率决定了宇宙中恒星演化的进程,所以各种反应在天体物理学能区的核反应截面必须得到准确测量。在实际应用领域,对低能区带电粒子原子核反应的研究能让我们更好地认识聚变堆中能量的产生,为新型聚变反应堆的设计及核武器研究提供必要的基础核数据。总之,该能区核反应基础数据无论是对基础研究,还是对实际应用都具有重要意义。能量远低于库伦势垒的带电粒子核反应,其核反应截面(σ(E))随入射粒子能量降低呈近指数下降,因此直接测量非常困难。通常将核反应截面转化为随能量变化不敏感的天体物理学S因子,并向低能区外延。对于本工作研究的d-6Li反应,其S因子直接测量研究很不充分,目前存在直接测量数据很少、文献报道结果差异较大、能量没有达到伽莫夫能区、部分出射道S因子公式不明确等问题。本论文实验测量工作在日本东北大学电子光理学研究中心的低能强流加速器平台上开展。利用30-70 ke V的氘离子束(步长2.5 ke V)轰击浓缩液态6Li(6Li:95 at.%,531±6 K)靶,测量了6Li(d,α)4He、6Li(d,p0)7Li和6Li(d,p1)7Li*(Ex=478ke V)反应的出射带电粒子能谱,并得到了各反应的厚靶产额。在数据分析部分,结合屏蔽势无同位素效应、环境屏蔽不受出射通道干扰、被测反应道无共振等约束条件,利用最小二乘法以屏蔽势和裸核S因子作为可调参数,同时对三个反应的厚靶产额及相应反应道高能区文献报道数据进行综合拟合。在此基础上计算了6Li(d,α)4He和6Li(d,p)7Li反应在温度上限为3×109 K的热核反应率,进而模拟了上述反应道对恒星质子-质子链过程中6Li、7Li丰度的影响。同时,利用6Li(d,α)4He和6Li(d,p)7Li反应产额比对Oppenheimer-Phillips效应进行了验证。结果显示:1.6Li(d,α)4He、6Li(d,p0)7Li和6Li(d,p1)7Li*反应的Sbare(0)分别为19.20±0.52、20.46±0.63和3.79±0.18 Me V·b,本文同时给出了各反应裸核S因子函数,其中6Li(d,p0)7Li和6Li(d,p1)7Li*反应S因子函数为首次报道;2.d-6Li反应在液态锂(531±6 K)中的屏蔽势为478±42 e V;3.6Li(d,α)4He和6Li(d,p)7Li反应对恒星质子-质子链过程中6Li和7Li丰度几乎没有影响;4.在30-70 ke V能区无Oppenheimer-Phillips效应。