首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到13条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
Chirality is recently observed in high spin states of triaxial nuclei. It is a new symmetry introduced to nuclear rotation. It has been suggested that chiral twin bands might be observed in the A-130, A-100 and A-180 transitional region . The first experimental evidence for chirality structures,  相似文献   

3.
4.
旋称反转(Signature inversion)研究是近年来奇-奇核高自旋态研究的热门课题之一。实验发现,稀土区奇-奇核普遍存在低自旋区旋称反转现象,即出现非优惠的旋称能态低于优惠旋称能态的反常能量劈裂。对这种反常现象有各种理论解释,目前仍无定论。因而,累积更多的实验成果,揭示其系统规律对澄清理论分歧是十分有益的。为此,在HI-13串列加速器上以能量为97MeV的19F束通过155Gd(19F,4n)170Ta反应研究了170Ta的高自旋态能级结构。将前人建立的3个转动带分别推向更高自旋态(图1)。在新建的能级纲图的A带中,增加了能量为311.5、319.5和680.9 keV的3条γ跃迁,并将前人结果中21-到19-的647keV  相似文献   

5.
通过重离子熔合蒸发反应^142Nd(^19E,6n)^155Tm布居^155Tm核的高自旋态,发现一些新的γ跃迁,经γ-γ符合分析,建立了新的能级纲图,并利用系统学比较对新建立的^155Tm能级纲图进行了讨论。  相似文献   

6.
实验采用7632Ge(199F,5n)9041Nb反应布居90Nb的高自旋态。19F束是由中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器提供的,其能量为80 MeV。靶材料由2.2 mg/cm2的76Ge同位素和10 mg/cm2的铅衬构成。退激的γ射线由14台HPGe-BGO反康谱仪测量,共记录了68×106 个二重γ-γ符合事件,离线反演生成3个矩阵(1个对称性矩阵,2个DCO矩阵)。对已知的属于90Nb的γ射线开窗分析,共发现了19条新的γ跃迁。通过对这些γ跃迁开窗分析得到了它们之间的级联关系,根据得到的γ跃迁DCO(方向角关联)数据分析得出了各条γ射线的多极性,并依据相邻的核的能级纲…  相似文献   

7.
该实验在中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器上完成。通过重离子熔合蒸发反应^110Pd(^7Li,2p2n)^110Ag布居^110Ag的高自旋态,探测装置由14套HPGe-BGO反康谱仪组成。实验靶^110Pd的厚度为2.4mg/cm^2,并带有0.4mg/cm^2的Au衬。通过激发函数测量,选取^7Li束的最佳能量为49MeV。  相似文献   

8.
本工作研究^54Mn核的高自旋态。实验在中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器上完成的,通过重离子熔合蒸发反应^12C+^48Ti布居^54Mn核的高自旋态。实验中,^48Ti靶的厚度为1.5mg/cm^2,铅衬底为厚度20mg/cm^2。为了测量激发函数,束流能量分别选择从55-85MeV之间的7个能量点。  相似文献   

9.
10.
A≈110区原子核高自旋态表现出许多非常有趣的核结构现象。如单粒子运动与集体转动,形状共存与演变,磁转动,特别是最近理论与实验上都证实了这一核区还存在手征二重带。为了开展这方面的系统研究,我们对106Ag的高自旋态进行了实验研究。 实验在中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器上进行。通过重离子熔合蒸发反应100Mo(11B,5n)106Ag来布居106Ag的高自旋态,11B束流能量为60 MeV,100Mo靶厚2.5 mg/cm2,并带有11 mg/cm2的铅底衬。剩余核退激产生的γ射线由14台HPGe-BGO反康谱仪进行γ-γ符合测量,共记录了134×106 个二重γ-γ符合事…  相似文献   

11.
12.
近年来,奇-奇核高自旋核谱学,特别是奇-奇核低自旋区旋称能量劈裂异常(通常称为旋称反转(signature inversion))已成为高自旋态研究的热门课题之一。在正常情况下,优惠(favored)旋称能态低于非优惠(unfavored)旋称能态。实验发现,稀土奇-奇核晕带和半退耦带低自旋区普遍存在旋称反转现象,即非优惠旋称能态低于优惠称能态的反常劈裂。对这种反常现象有各种理论解释,目前仍无定论。系统总结该领域的实验现象,揭示其系统性规  相似文献   

13.
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号