Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Продукты

Для разработчиков

AkademBaseОткрытый API экосистемы
Статья

Coupling a proton and a neutron to the semidoubly magic nucleus<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:mmultiscripts><mml:mi mathvariant="normal">Ni</mml:mi><mml:mprescripts/><mml:none/><mml:mrow><mml:mn>68</mml:mn></mml:mrow></mml:mmultiscripts></mml:mrow></mml:math>: A study of<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:mmultiscripts><mml:mi mathvariant="normal">Cu</mml:mi><mml:mprescripts/><mml:none/><mml:mrow><mml:mn>70</mml:mn></mml:mrow></mml:mmultiscripts></mml:mrow></mml:math>via the<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:mi>β</mml:mi></mml:mrow></mml:math>decay of<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:mmultiscripts><mml:mi mathvariant="normal">Ni</mml:mi><mml:mprescripts/><mml:none/><mml:mrow><mml:mn>70</mml:mn></mml:mrow></mml:mmultiscripts></mml:mrow></mml:math>and<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:mmultiscripts><mml:mi mathvariant="normal">Cu</mml:mi><mml:mprescripts/><mml:none/><mml:mrow><mml:mn>70</mml:mn></mml:mrow></mml:mmultiscripts></mml:mrow></mml:math>

J. Van RoosbroeckInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumH. De WitteInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumM. GórskaInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumM. HuyseInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumK. KruglovInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumK. Van de VelInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumP. Van DuppenInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumS. FranchooInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumJ. CederkällInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumV. N. FedoseyevInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumH. O. U. FynboInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumU. GeorgInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumO. JönssonInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumU. KösterInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumL. WeissmanInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumW. F. MuellerInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumV.I. MishinInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumД. В. ФедоровInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumW. B. WaltersInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumN. A. SmirnovaInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumAnnelies Van DyckInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumA. De MaesschalckInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, BelgiumK. HeydeInstituut voor Kern- en Stralingsfysica, University of Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, Belgium
2004lv
ABI

Аннотация

The $^{70}\mathrm{Ni}$ nucleus has been produced at the LISOL facility and its $\ensuremath{\beta}$ decay to $^{70}\mathrm{Cu}$ has been observed. In parallel, the $^{70}\mathrm{Cu}$ nucleus has been produced at the ISOLDE facility. A new third $\ensuremath{\beta}$-decaying isomeric state in $^{70}\mathrm{Cu}$ has been identified, partly with the aid of the in-source laser spectroscopy method. Its measured half-life is ${T}_{1∕2}=33(2)\phantom{\rule{0.3em}{0ex}}\mathrm{s}$. In addition, two isomeric transitions in $^{70}\mathrm{Cu}$ have been observed at energies of 101.1(3) and $141.3(3)\phantom{\rule{0.3em}{0ex}}\text{keV}$, and it allowed the relative placement of the three $^{70}\mathrm{Cu}$ isomeric states and their tentative spin and parity assignments. The new $^{70}\mathrm{Cu}$ isomer was found to be weakly populated in the $\ensuremath{\beta}$ decay of $^{70}\mathrm{Ni}$. It allowed the construction of the $^{70}\mathrm{Ni}$ decay scheme. Furthermore, the $\ensuremath{\beta}$ decay of the three $^{70}\mathrm{Cu}$ isomers to $^{70}\mathrm{Zn}$ has been measured and their decay schemes are presented. The $^{70}\mathrm{Ni}$ $\ensuremath{\beta}$ decay to the isomeric states in $^{70}\mathrm{Cu}$ and their subsequent isomeric decay and $\ensuremath{\beta}$ decay to $^{70}\mathrm{Zn}$ are discussed within the extreme shell-model picture of two valence nucleons outside the semidouble magic $_{28}^{68}\mathrm{Ni}_{40}$ core and it yields satisfactory results. Large-basis shell-model calculations using $_{28}^{56}\mathrm{Ni}_{28}$ as the core and a realistic effective interaction support rather well the suggested interpretation.

Перевод пока недоступен

Идентификаторы

Цитирования и источники

Цитирований: 4Использованных источников: 0