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Startup of superheavy element chemistry at RIKEN

理研における超重元素化学

羽場 宏光*; 秋山 隆宏*; 加治 大哉*; 菊永 英寿*; 栗林 隆宏*; 森本 幸司*; 森田 浩介*; 大江 一弘*; 佐藤 望*; 篠原 厚*; 高部 智正*; 田代 祐基*; 豊嶋 厚史; 米田 晃*; 吉村 崇*

Haba, Hiromitsu*; Akiyama, Takahiro*; Kaji, Daiya*; Kikunaga, Hidetoshi*; Kuribayashi, Takahiro*; Morimoto, Koji*; Morita, Kosuke*; Oe, Kazuhiro*; Sato, Nozomi*; Shinohara, Atsushi*; Takabe, Tomomasa*; Tashiro, Yuki*; Toyoshima, Atsushi; Yoneda, Akira*; Yoshimura, Takashi*

理研における超重元素化学の立ち上げ状況について紹介する。理研線形加速器に付設された気体充填型反跳分離器(GARIS)とガスジェット搬送装置を組合せたシステムを新たに整備し、$$^{169}$$Tm($$^{40}$$Ar,3n), $$^{208}$$Pb($$^{40}$$Ar,3n)反応で合成した$$^{206}$$Fr, $$^{245}$$Fmを用いてシステムのテストを行った。GARISにより分離した後ガスジェット搬送したこれらの核種のアルファ線を回転円盤型測定装置を用いて同定した。ガスジェット効率はビーム電流に依存せず、80%以上であった。また、理研K70AVFサイクロトロンにおいてもガスジェット結合型超重元素製造チェンバーを整備した。それぞれ$$^{238}$$U($$^{22}$$Ne,5n), $$^{248}$$Cm($$^{18}$$O,5n)反応で合成した$$^{255}$$No, $$^{261}$$Rfのガスジェット搬送実験を行った。

A review is given on the startup of the superheavy element (SHE) chemistry at RIKEN. A gas-jet transport system for the SHE chemistry has been coupled to the gas-filled recoil ion separator GARIS at the RIKEN Linear Accelerator. The performance of the system was appraised using $$^{206}$$Fr and $$^{245}$$Fm produced in the $$^{169}$$Tm($$^{40}$$Ar,3${it n}$)$$^{206}$$Fr and $$^{208}$$Pb($$^{40}$$Ar,3${it n}$)$$^{245}$$Fm reactions, respectively. The $$alpha$$ particles of $$^{206}$$Fr and $$^{245}$$Fm separated with GARIS and transported by the gas-jet were identified with a rotating wheel system for $$alpha$$ spectrometry under desired low background condition. The high gas-jet efficiencies over 80% were independent of the beam intensities up to 2 particle $$mu$$A. A gas-jet coupled target system for the production of SHEs was also installed on the beam line of the RIKEN K70 AVF cyclotron. The gas-jet transport of $$^{255}$$No and $$^{261}$$Rf produced in the $$^{238}$$U($$^{22}$$Ne,5${it n}$)$$^{255}$$No and $$^{248}$$Cm($$^{18}$$O,5${it n}$)$$^{261}$$Rf reactions, respectively, was conducted for the future chemical studies of $$^{265}$$Sg via the $$^{248}$$Cm($$^{22}$$Ne, 5${it n}$)$$^{265}$$Sg reaction.

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