High- three-quasiparticle isomers in the proton-rich nucleus
C.M Petrache
(1)
,
J Uusitalo
,
A.D Briscoe
,
C.M Sullivan
,
D.T Joss
,
H Tann
,
Ö Aktas
,
B Alayed
,
M.A.M Al-Aqeel
,
A Astier
(1)
,
H Badran
,
B Cederwall
,
C Delafosse
,
A Ertoprak
,
Z Favier
(1)
,
U Forsberg
,
W Gins
,
T Grahn
,
P.T Greenlees
,
X.T He
,
J Heery
,
J Hilton
,
S Kalantan
,
R Li
(1)
,
P.M Jodidar
(1)
,
R Julin
,
S Juutinen
,
M Leino
,
M.C Lewis
,
J.G Li
,
Z.P Li
,
M Luoma
,
B.F Lv
,
A Mccarter
,
S Nathaniel
,
J Ojala
,
R.D Page
,
J Pakarinen
,
P Papadakis
,
E Parr
,
J Partanen
,
E.S Paul
,
P Rahkila
,
P Ruotsalainen
,
M Sandzelius
,
J Sarén
,
J Smallcombe
,
J Sorri
,
S Szwec
,
L.J Wang
,
Y Wang
,
L Waring
,
F.R Xu
,
J Zhang
,
Z.H Zhang
,
K.K Zheng
,
G Zimba
J Uusitalo
- Fonction : Auteur
A.D Briscoe
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C.M Sullivan
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D.T Joss
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H Tann
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Ö Aktas
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B Alayed
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M.A.M Al-Aqeel
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H Badran
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W Gins
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F.R Xu
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K.K Zheng
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G Zimba
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Résumé
Three three-quasiparticle isomers, one at an excitation energy of 2.3 MeV with , and two shorter-lived with unknown half-lives at slightly lower energies have been identified in using the MARA JUROGAM 3 setup and the recoil tagging technique. All three isomers present decay patterns characteristic of high- isomers. The known 6.7 s -decaying isomer previously assigned to the level is now assigned to the new ground state. A new low-spin isomeric state with a half-life of a few tens of nanoseconds has been identified, while a previously known 2.6 s -decay activity was assigned to the band head of the band. The transitions depopulating the high- isomers to low-lying states also establish the relative energies of three low-lying one-quasiparticle bands, leading to a new spin-parity assignment of to the ground state of . The partial half-lives of the depopulating transitions suggest spin-parities , and for the three high- isomers. The properties of the band built on the isomeric state suggest a one neutron-two proton configuration. Based on the results of extensive calculations with different models, we also assign one neutron–two proton configurations to the and isomeric states. The assigned configurations of the and isomeric states involve the orbital, which is identified in three-quasiparticle bands of proton-rich nuclei.