Metastable States of $^{92,94}\mathrm{Se}$: Identification of an Oblate $K$ Isomer of $^{94}\mathrm{Se}$ and the Ground-State Shape Transition between $N=58\text{ }\text{and}\text{ }60$ - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Physical Review Letters Année : 2020

Metastable States of $^{92,94}\mathrm{Se}$: Identification of an Oblate $K$ Isomer of $^{94}\mathrm{Se}$ and the Ground-State Shape Transition between $N=58\text{ }\text{and}\text{ }60$

C. Lizarazo
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P.A. Söderström
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V. Werner
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N. Pietralla
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P.M. Walker
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G.X. Dong
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F.R. Xu
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T. Uesaka
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V. Vaquero
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K. Wimmer
Z. Xu
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Résumé

Here we present new information on the shape evolution of the very neutron-rich Se92,94 nuclei from an isomer-decay spectroscopy experiment at the Radioactive Isotope Beam Factory at RIKEN. High-resolution germanium detectors were used to identify delayed γ rays emitted following the decay of their isomers. New transitions are reported extending the previously known level schemes. The isomeric levels are interpreted as originating from high-K quasineutron states with an oblate deformation of β∼0.25, with the high-K state in Se94 being metastable and K hindered. Following this, Se94 is the lowest-mass neutron-rich nucleus known to date with such a substantial K hindrance. Furthermore, it is the first observation of an oblate K isomer in a deformed nucleus. This opens up the possibility for a new region of K isomers at low Z and at oblate deformation, involving the same neutron orbitals as the prolate orbitals within the classic Z∼72 deformed hafnium region. From an interpretation of the level scheme guided by theoretical calculations, an oblate deformation is also suggested for the Se6094 ground-state band.

Mots clés

Dates et versions

hal-02886905 , version 1 (01-07-2020)

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Citer

C. Lizarazo, P.A. Söderström, V. Werner, N. Pietralla, P.M. Walker, et al.. Metastable States of $^{92,94}\mathrm{Se}$: Identification of an Oblate $K$ Isomer of $^{94}\mathrm{Se}$ and the Ground-State Shape Transition between $N=58\text{ }\text{and}\text{ }60$. Physical Review Letters, 2020, 124 (22), pp.222501. ⟨10.1103/PhysRevLett.124.222501⟩. ⟨hal-02886905⟩
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