单幻核~(89)Y与~(141)Pr高自旋态能级结构的研究
【摘要】:A~80和140质量区一直是原子核结构研究的热点区域,在其中发现了诸如手征双重带,形状共存,八极关联以及超形变带等有趣的物理现象。除了这些集体运动现象,由于存在N = 50和82两个幻数闭壳,在这两个核区中大量近球形核呈现单粒子激发运动模式。N = 50与82同中子素链及其邻近的原子核中都受到壳效应的强烈影响,并且在很多原子核中都发现了中子跨壳激发的现象。本论文主要介绍了 N = 50同中子异核素中的~(89)Y和N = 82同中子素中~(141)Pr的高自旋态研究,一方面在这两个核中寻找与跨壳激发相关的能级,另一方面也借此研究两个同中子素链中跨壳激发的系统学规律。我们在中国原子能科学研究院HI-13串列加速器国家实验室,通过在束γ谱学的实验方法,分别利用重离子熔合蒸发反应~(82)Se(~(11)B,4n),在48和52 MeV的束流能量下,布居了~(89)Y的高自旋态;使用~(138)Ba(~7Li,4n)反应,在38 MeV的束流能量条件下布居了~(141)Pr的高自旋态。在~(89)Y的实验中我们使用了加铅衬的~(82)Se靶,靶的厚度为1.35mg/cm_2,铅衬的厚度为9.1mg/cm_2,实验时使用了12个带BGO反康的高纯锗探测器和2个小平面探测器。在~(141)Pr的实验中使用了厚度为3.1 mg/cm_2的~(138)BaCO_3靶,加了厚度为1.2 mg/cm_2的碳衬,探测阵列包括11台带BGO反康的高纯锗探测器和2台小平面探测器。在两次实验中我们分别收集到1.3×10~8和9×10~7个γ-γ符合事件。通过对实验数据的细致分析,我们扩展了~(89)Y和~(141)Pr的高自旋态的能级纲图,分别加入了 24条新跃迁、13条新能级和30条新跃迁、14条新能级,对两个原子核的正负宇称能级结构都进行了扩展。基于前人的能级纲图,通过角关联系数与内转换系数的提取,系统学比较等方法,我们对新发现的跃迁进行了多极性指定,也为能级纲图中的绝大多数能级指定了自旋宇称。值得注意的是,我们在~(89)Y能级纲图的右上方新建立了两个负宇称能级序列。通过对~(89)Y和~(141)Pr的能级结构的分析,我们发现其低位激发态都由质子激发所主导,随着自旋和激发能的升高,质子不断拆对;对于高激发态还有可能会发生中子跨壳激发。我们选用大规模壳模型计算程序OXBASH对单幻核~(89)Y和~(141)Pr分别进行了壳模型计算。对于~(89)Y,我们选取了 GWB模型空间和GWBXG相互作用,进行了包含跨壳激发和不包含跨壳激发的两种计算。我们发现对于低位能级,两种壳模型计算都可以与实验结果取得较好的符合;然而,对于激发能较高的能级,只有包含跨壳激发的计算才能重现出实验数据。通过对计算结果的详细分析,我们对实验上已知的能级指定了组态,在~(89)Y中不仅观察到了来自跨壳激发的正宇称能级,而且发现纯质子激发与中子跨壳激发这两种激发模式之间的竞争。此外,我们还首次发现了与跨壳激发相关的负宇称能级结构。对于~(141)Pr,我们选用了 N82模型空间和N82K相互作用,9个价质子在Z = 50-82之间的轨道上自由排布。我们发现计算结果与实验数据取得了非常好的符合,并对绝大部分的能级都指定了纯质子激发的组态,但是当前的壳模型计算对其中的23/2_2~+能级无法做出良好的解释,由此,我们猜想这条能级的组态超出了当前壳模型计算的模型空间,因此将其来源建议为中子跨壳激发。为了验证我们在~(89)Y和~(141)Pr中发现的跨壳激发现象,并理解N = 50与82两个同中子素链上原子核发生中子跨壳激发的系统学性质,我们对比了 ~(89)Y和~(141)Pr及其邻近的同中子素中发生跨壳激发的能级。通过N = 50同中子素的对比,不仅进一步支持了 ~(141)Pr中的23/2_2~+能级来自中子跨壳激发的假设,而且发现~(141)Pr中同样存在纯质子激发与中子跨壳激发之间的竞争。通过同时对比N = 50与82的同中子素,我们发现对于大部分N= 50与82的同中子素,中子跨越这两个壳层所需的能量至少为4 MeV,而且来自于跨壳激发的负宇称能级能量比正宇称要高。此外,由于奇A核与偶偶核系统学性质类似,我们也指出奇A核比偶偶核多出来的一个价质子并没有明显影响中子跨壳激发的性质。同时,在两个同位素链中也存在不同之处,N= 50同中子素中负宇称发生跨壳激发的组态相对于正宇称是拆开并激发一对质子,而N= 82同中子素中来自于跨壳激发的负宇称能级是由于和正宇称不同的中子激发到了 N = 82满壳之外的轨道而形成的,并且N = 50同中子素中~(86)Kr到~(82)Ge之间的原子核发生跨壳激发现象的能量出现在了 4 MeV以下,这可能与质子中子相互作用中的张量力组分相关。
|
|
|
|
1 |
朱升云,李广生,温书贤,罗起,戴征宇,勾振辉,郑胜男,范志国,吴晓光,刘祥安,李安利;2.3 ~(83)Y 高自旋态g-因子测量[J];中国原子能科学研究院年报;1995年00期 |
2 |
李容俊,马英君,吴晓光,张玉虎,竺礼华,王守宇,李明非,梁国栋,崔兴柱,李险峰,赵广义,陆景彬,刘运祚,王治民,李广生,温书贤,杨春祥,Komatsubara T,Furuno K;~(126)I高自旋态的识别[J];高能物理与核物理;2005年01期 |
3 |
郑云;竺礼华;吴晓光;李广生;郝昕;王烈林;贺创业;刘颖;李雪琴;潘波;汪雷;;~(126)I的高自旋态[J];中国原子能科学研究院年报;2009年00期 |
4 |
张敬业;谈谈核的高自旋态[J];物理;1985年03期 |
5 |
郑云;竺礼华;吴晓光;李广生;郝昕;王烈林;贺创业;刘颖;李雪琴;潘波;汪雷;;~(128)I的高自旋态[J];中国原子能科学研究院年报;2008年00期 |
6 |
沈远惠,林辛未,孟杰;非线性最小二乘法在高自旋态唯象模型研究中的应用[J];西南师范大学学报(自然科学版);1988年01期 |
7 |
刘颖;吴晓光;竺礼华;李广生;贺创业;李雪琴;潘波;郝昕;李立华;王治民;李忠宇;徐强;王建国;丁怀博;翟建;;~(129)Ce核的三轴性研究[J];中国原子能科学研究院年报;2006年00期 |
8 |
朱胜江;徐强;车兴来;朱凌燕;陈永静;丁怀博;王建国;竺礼华;温书贤;吴晓光;;A=135核区N=79的同中异位素高自旋结构研究[J];原子核物理评论;2008年03期 |
9 |
丁兵;张玉虎;王海霞;周小红;张宁涛;柳敏良;王世陶;马英君;SASAKIZ Y;YAMADA K;OHSHIMA H;YOKOSE S;ISHIZUKA M;KOMATSUBARA T;FURUNO K;;双奇核~(128)Ⅰ的高自旋态[J];中国科学:物理学 力学 天文学;2011年03期 |
10 |
孙相富;A~130过渡区核的高自旋态研究[J];原子核物理评论;1997年01期 |
11 |
张敬业;;~(68)Ge三分叉的性质究竟是什么?[J];高能物理与核物理;1980年05期 |
12 |
张敬业,李君清,高元义;偶偶核高自旋态的一种双带图象[J];兰州大学学报;1977年03期 |
13 |
王正大;顾金南;;偶偶核高自旋态四带混杂探索[J];高能物理与核物理;1982年01期 |
14 |
朱胜江,李明,朱凌燕,甘翠云,萨哈伊,杨利明,朴秀日,温书贤,吴晓光,刘祥安;138Ce的高自旋态与扁椭集体转动带[J];宁夏大学学报(自然科学版);1998年04期 |
15 |
沈肖雁;胡济民;;原子核高自旋态的半经典研究[J];高能物理与核物理;1991年08期 |
16 |
桑建平,刘庸;偶偶核高自旋态的微观研究(Ⅰ)理论方案[J];高能物理与核物理;1994年10期 |
17 |
韩广兵,温书贤,刘祥安,吴晓光,李广生,袁观俊,翁培昆,杨春祥,仝殿民,马英君,陆景斌;~(84)Rb的高自族态研究[J];高能物理与核物理;1999年09期 |
18 |
温书贤;李广生;李生岗;翁培焜;竺礼华;张兰宽;余泮水;花鹏飞;袁观俊;杨春祥;孙慧斌;刘亚柏;李源;刘运祚;;~(175)Ta带交叉的研究[J];中国原子能科学研究院年报;1989年00期 |
19 |
廖继志;;偶偶核高自旋态的三带交叉模型[J];高能物理与核物理;1980年05期 |
20 |
高元义;;关于用核相图判断高自旋态回弯机制的问题需要商榷[J];高能物理与核物理;1981年02期 |
|