【摘 要】
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A~90质量区的原子核由于其独特的性质吸引了实验和理论科学家的广泛关注。由于N=50是中子幻数,在这个核区存在着一些十分有趣的现象,如质子中子的跨壳激发(Core breaking)、同
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A~90质量区的原子核由于其独特的性质吸引了实验和理论科学家的广泛关注。由于N=50是中子幻数,在这个核区存在着一些十分有趣的现象,如质子中子的跨壳激发(Core breaking)、同质异能素岛的出现,大部分核素都具有球形结构和不规则的跃迁能量等。围绕上述的物理问题,本工作选取了近球形的92Nb核作为目标核。通过熔合蒸发反应布居了92Nb核的高自旋态,利用在束γ谱学测量技术完成了该核实验数据的测量。在此基础上,通过大空间的壳模型计算并采用不同的相互作用势,对92Nb核的结构信息进行了详细的分析。主要的实验方案及结果介绍如下:6Li+89Y实验是2016年在意大利莱格纳罗国家实验室(Legnaro National Laborato-ries)Tandem-XTU 加速器上完成的。采用在束 γ 谱学的实验方法,分别通过完全熔合反应89Y(6Li,p2n)92Nb和非完全熔合反应89Y(α,n)92Nb,布居了92Nb的高自旋态。根据γ-γ符合关系,搭建了92Nb纲图。同时本工作还分析了在中国原子能院串列加速器上完成的82Se(14N,4n)92Nb实验的数据作为辅助。与前人的工作相比,在92Nb中新发现了36条新的γ跃迁,15条新的能级,修正了 1条射。并根据系统学比较和ADO数据对该核新观测能级的自旋和宇称进行了初步的指定。通过大空间壳模型计算对92Nb结构进行了研究,分别选取了 jj45pn模型空间和jj45pna相互作用以及sne模型空间和snet+0.7snetpn相互作用势进行了 4组壳模型计算。对计算结果分析得出92Nb在高自旋区出现了中子的跨壳激发。通过位能面计算发现92Nb存在较弱形变。
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