Isomer spectroscopy in $^{133}$Ba and high-spin structure of $^{134}$Ba
L. Kaya
,
A. Vogt
,
P. Reiter
,
M. Siciliano
(1)
,
N. Shimizu
,
Y. Utsuno
,
H.K. Wang
,
A. Gargano
,
L. Coraggio
,
N. Itaco
,
K. Arnswald
,
D. Bazzacco
,
B. Birkenbach
,
A. Blazhev
,
A. Bracco
,
B. Bruyneel
(1)
,
L. Corradi
,
F.C.L. Crespi
,
G. de Angelis
,
M. Droste
,
J. Eberth
,
A. Esmaylzadeh
,
E. Farnea
,
E. Fioretto
,
C. Fransen
,
A. Gadea
,
A. Giaz
,
A. Görgen
(1)
,
A. Gottardo
,
K. Hadyńska-Klęk
,
H. Hess
,
R. Hirsch
,
P.R. John
,
J. Jolie
,
A. Jungclaus
,
V. Karayonchev
,
L. Kornwebel
,
W. Korten
(1)
,
S. Leoni
,
L. Lewandowski
,
S. Lunardi
,
R. Menegazzo
,
D. Mengoni
,
C. Michelagnoli
(2)
,
T. Mijatović
,
G. Montagnoli
,
D. Montanari
,
C. Müller-Gatermann
,
D. Napoli
,
Zs. Podolyák
,
G. Pollarolo
,
F. Recchia
,
J.M. Régis
,
N. Saed-Samii
,
E. Şahin
,
F. Scarlassara
,
K. Schomacker
,
M. Seidlitz
,
B. Siebeck
,
P.A. Söderström
,
A.M. Stefanini
,
O. Stezowski
(3)
,
S. Szilner
,
B. Szpak
,
E. Teruya
,
C. Ur
,
J.J. Valiente-Dobón
,
K. Wolf
,
K. Yanase
,
N. Yoshinaga
,
K.O. Zell
L. Kaya
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A. Vogt
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P. Reiter
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M. Siciliano
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N. Shimizu
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Y. Utsuno
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H.K. Wang
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Résumé
The transitional nuclei $^{134}$Ba and $^{133}$Ba are investigated after multinucleon transfer employing the high-resolution Advanced GAmma Tracking Array coupled to the magnetic spectrometer PRISMA at the Laboratori Nazionali di Legnaro, Italy, and after fusion-evaporation reaction at the FN tandem accelerator of the University of Cologne, Germany. The Jπ=19/2+ state at 1942 keV in $^{133}$Ba is identified as an isomer with a half-life of 66.6(20)ns corresponding to a B(E1) value of 7.7(4)×10−6e2fm2 for the Jπ=19/2+ to Jπ=19/2− transition. The level scheme of $^{134}$Ba above the Jπ=10+ isomer is extended to approximately 6 MeV. A pronounced backbending is observed at ℏω=0.38 MeV along the positive-parity yrast band. The results are compared to the high-spin systematics of the Z=56 isotopes. Large-scale shell-model calculations employing the GCN50:82, SN100PN, SNV, PQM130, Realistic SM, and EPQQM interactions reproduce the experimental findings and elucidate the structure of the high-spin states. The shell-model calculations employing the GCN50:82 and PQM130 interactions reproduce alignment properties and provide detailed insight into the microscopic origin of this phenomenon in transitional $^{134}$Ba.