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Cm(
Mg, 4
-5
)
Hs reactionsDvorak, J.*; Br
chle, W.*; D
llmann, Ch. E.*; Dvorakova, Z.*; Eberhardt, K.*; Eichler, R.*; J
ger, E.*; 永目 諭一郎; Qin, Z.*; Sch
del, M.*; et al.
Physical Review C, 79(3), p.037602_1 - 037602_4, 2009/05
被引用回数:18 パーセンタイル:69.47(Physics, Nuclear)
Cm+
Mg核融合反応で、108番元素ハッシウム同位体
Hs並びに
Hsの合成を試みた。核種の分離,同定には迅速気相化学分離装置を用いて行ったが、それぞれの核種に起因する
壊変は観測されなかった。これより、
Cm(
Mg, 4
)
Hs反応に対する断面積の上限として、0.4pbという値を得た。一方、
Cm(
Mg, 5
)反応で生成する未知核種
Hsの半減期を、理論に基づく0.5秒と仮定すると、生成断面積の上限は1.3pbとなった。これらの値は、
Mgビームを用いた場合と比較してきわめて小さく、入射粒子の中性子数の効果を示唆している。
evaporation channel in the complete hot-fusion reaction
Mg +
Cm leading to the new superheavy nuclide
HsDvorak, J.*; Br
chle, W.*; Chelnokov, M.*; D
llmann, Ch. E.*; Dvorakova, Z.*; Eberhardt, K.*; J
ger, E.*; Kr
cken, R.*; Kuznetsov, A.*; 永目 諭一郎; et al.
Physical Review Letters, 100(13), p.132503_1 - 132503_4, 2008/04
Cm+
Mg反応で生成する108番元素ハッシウム(Hs)同位体の生成断面積を迅速気相化学分離装置COMPACTを用いて測定した。入射重イオン
Mgのエネルギーを変化させ
Cm(
Mg,
)反応の励起関数を求めたところ、比較的軽い重イオンとアクチノイドターゲットを組合せた反応、いわゆるHot-fusion反応での3
蒸発過程が初めて観測された。この蒸発過程で生成する新しい超重核種
Hsを同定することに成功した。
evaporation channel in the complete hot-fusion reaction
Mg+
Cm leading to the new superheavy nuclide
HsDvorak, J.*; Br
chle, W.*; Chelnokov, M.*; D
llmann, Ch. E.*; Dvorakova, Z.*; Eberhardt, K.*; J
ger, E.*; Kr
cken, R.*; Kuznetsov, A.*; 永目 諭一郎; et al.
Physical Review Letters, 100(13), p.132503_1 - 132503_4, 2008/04
被引用回数:138 パーセンタイル:95.08(Physics, Multidisciplinary)By using the complete fusion reaction
Mg+
Cm, superheavy nuclide
Hs was produced in the 3
evaporation channel. The experiment was carried out at UNILAC in GSI, Darmstadt, Germany. The fusion products were separated from other reaction products by using an online chemical separation and detection system. The new isotope
Hs (Z=108) was identified by its
decay properties and excitation functins as function of bombading energy of
Mg, where excitation functions for 4
and 5
channel isotopes
Hs were also observed. The
Hs was produced at bombarding energy well below the Bass barrier. Because of the prolate deformation of
U, Coulomb barrier decreases at polar collisions, allowing the system to fuse even in sub-barrier energies.