【摘 要】
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形状驱动效应和形状共存是A-130缺中子过渡核区原子核的重要特性之一,反映原子核中单粒子运动和集体运动的相互关联和转化,而在A-140丰中子核区,反射不对称性的八极形变对原子核内基本对称性的研究具有重要意义,两者均是原子核高自旋态研究中的前沿且重要的课题。本工作中对缺中子核129Xe和丰中子核140,141Xe的高自旋态研究,便是从以上两方面分别给出原子核的结构和形状等信息。在129Xe研究中,通
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形状驱动效应和形状共存是A-130缺中子过渡核区原子核的重要特性之一,反映原子核中单粒子运动和集体运动的相互关联和转化,而在A-140丰中子核区,反射不对称性的八极形变对原子核内基本对称性的研究具有重要意义,两者均是原子核高自旋态研究中的前沿且重要的课题。本工作中对缺中子核129Xe和丰中子核140,141Xe的高自旋态研究,便是从以上两方面分别给出原子核的结构和形状等信息。在129Xe研究中,通过重离子融合-蒸发反应124S n(9Be,4n)布居129Xe的高自旋态,实验在中国原子能科学研究院(CIAE)的HI-13串列加速器上进行,束流能量为36 MeV,共收集到1.7 × 107个二重及二重以上γ-γ符合事件。140Xe和141Xe核的高自旋态是通过252Cf的自发裂变进行研究的,实验是在美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的Gammasphere探测器阵列上完成的,共记录到5.7 × 1011个三重及三重以上γ-γ符合事件。在对缺中子核129Xe的研究中,新发现了 3 1个新能级和47条新γ跃迁,扩展和新建了 6条集体带结构,Nilsson能级计算给出正负宇称带分别起源于vd3/23/2+[402]和vh11/211/2-[505]组态。通过基于推转壳模型的总罗斯面计算(TRS)和粒子-转子模型(PRM)计算指出负宇称带具有γ≈-30°的三轴形变,而正宇称带具有软γ形变。正负宇称带中均出现了旋称劈裂,并在负宇称带中发现了集体回弯现象。推转壳模型(CSM)计算指出该回弯是一对h11/2的质子顺排所引起的。在较高自旋态发现了三条退耦带和一条γ≈-60°的扁椭带结构。在对丰中子核140Xe的研究中,通过分析三重符合数据证实并扩展了已报道的s=+1八极形变带,新建立了s=-1的八极带结构,在s=+1的八极形变带中发现了集体回弯现象。在对141Xe的研究中通过三重和四重符合数据的分析,大大扩展了 s=±i的双八极形变带,并进行了反射不对称壳模型(RASM)计算,理论计算与实验结果符合的很好。这样,在140Xe和141Xe中均发现了完整的双八极带结构,并通过系统学比较,跃迁几率B(E1)/B(E2)之比和能级劈裂分析等对八极形变带的一些特性进行了讨论。
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