Isomeric excitation energy for $^{99}$In$^{m}$ from mass spectrometry reveals constant trend next to doubly magic $^{100}$Sn - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Phys.Rev.Lett. Année : 2023

Isomeric excitation energy for $^{99}$In$^{m}$ from mass spectrometry reveals constant trend next to doubly magic $^{100}$Sn

L Nies
  • Fonction : Auteur
D Atanasov
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M Athanasakis-Kaklamanakis
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M Au
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K Blaum
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J Dobaczewski
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B.S Hu
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J.D Holt
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J Karthein
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I Kulikov
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Yu.A Litvinov
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T Miyagi
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M Mougeot
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L Schweikhard
  • Fonction : Auteur
A Schwenk
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F Wienholtz
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Résumé

The excitation energy of the 1/2$^-$ isomer in $^{99}$In at ${N=50}$ is measured to be 671(37) keV and the mass uncertainty of the 9/2$^+$ ground state is significantly reduced using the ISOLTRAP mass spectrometer at ISOLDE/CERN. The measurements exploit a major improvement in the resolution of the multi-reflection time-of-flight mass spectrometer. The results reveal an intriguing constancy of the $1/2^-$ isomer excitation energies in neutron-deficient indium that persists down to the $N = 50$ shell closure, even when all neutrons are removed from the valence shell. This trend is used to test large-scale shell model, \textit{ab initio}, and density functional theory calculations. The models have difficulties describing both the isomer excitation energies and ground-state electromagnetic moments along the indium chain.

Dates et versions

hal-04135667 , version 1 (21-06-2023)

Identifiants

Citer

L Nies, D Atanasov, M Athanasakis-Kaklamanakis, M Au, K Blaum, et al.. Isomeric excitation energy for $^{99}$In$^{m}$ from mass spectrometry reveals constant trend next to doubly magic $^{100}$Sn. Phys.Rev.Lett., 2023, 131 (2), pp.022502. ⟨10.1103/PhysRevLett.131.022502⟩. ⟨hal-04135667⟩
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