Вплив дифузності деформованої поверхні на реакції пружного розсіяння на мішенях з актинідами і лантанідами

Автор(и)

  • M. Aygun Department of Physics, Bitlis Eren University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe66.2.105

Ключові слова:

дифузнiсть поверхнi ядра, деформацiя, орiєнтацiя, пружне розсiювання, оптична модель

Анотація

Дослiджено вплив дифузностi деформованої поверхнi на реакцiї пружного розсiювання на мiшенях з актинiдами i лантанiдами. Розраховано перетини пружного розсiяння у припущеннi сферичної структури i як сферичної, так I деформованої структури ядер мiшенi. Розрахунки виконано з використанням сферичного i деформованого потенцiалiв Бройля–Вiнтера для дiйсного потенцiалу та потенцiалу Вудса–Саксона для уявного потенцiалу в рамках оптичної моделi. Вплив дифузностi деформованої поверхнi розглянуто для двох рiзних кутiв орiєнтацiї 0 = п/4 i 0 = п/2. Проведено порiвняння теоретичних результатiв мiж собою i з експериментальними даними.

Посилання

R.D. Woods, D.S. Saxon. Diffuse surface optical model for nucleon-nuclei scattering. Phys. Rev. 95, 577 (1954).

https://doi.org/10.1103/PhysRev.95.577

J. B locki, J. Randrup, W.J. ' Swi¸atecki, C.F. Tsang. Proximity forces. Ann.Phys. (NY) 105, 427 (1977).

https://doi.org/10.1016/0003-4916(77)90249-4

G.R. Satchler, W.G. Love. Folding model potentials from realistic interactions for heavy-ion scattering. Phys. Rep. 55, 183 (1979).

https://doi.org/10.1016/0370-1573(79)90081-4

M. Aygun. Effects of proximity potentials on the cross-sections of 6,8He+65Cu halo fusion reactions. Ukr. J. Phys. 64, 363 (2019).

https://doi.org/10.15407/ujpe64.5.363

M. Aygun. Analysis with SDHO and RMF density distributions of elastic scattering cross-sections of oxygen isotopes (16−18O) by various target nuclei. Int. J. Mod. Phys. E 27, 1850055 (2018).

https://doi.org/10.1142/S0218301318500556

M. Aygun. A comprehensive analysis of 9Li+70Zn fusion cross-section by using proximity potentials, temperature dependent density distributions and nuclear potentials. Rev. Mex. Fis. 65, 573 (2019).

https://doi.org/10.31349/RevMexFis.65.573

M. Aygun. A comparison of proximity potentials in the analysis of heavy-ion elastic cross-sections. Ukr. J. Phys. 63, 881 (2018).

https://doi.org/10.15407/ujpe63.10.881

M. Aygun. Alternative Potentials Analyzing the Scattering cross-sections of 7,9,10,11,12,14Be Isotopes from a 12C

target: Proximity potentials. J. Korean Phys. Soc. 73, 1 (2018).

M. Aygun, Z. Aygun. A study on 7Li+120Sn quasi-elastic scattering. Turk. J. Phys. 40, 12 (2016).

https://doi.org/10.3906/fiz-1507-25

M. Aygun. The application of some nuclear potentials for quasielastic scattering data of the 11Li + 28Si reaction and its consequences. Turk. J. Phys. 42, 302 (2018).

https://doi.org/10.3906/fiz-1801-5

M. Aygun. Comparative analysis of proximity potentials to describe scattering of 13C projectile off 12C, 16O, 28Si and 208Pb nuclei. Rev. Mex. Fis. E 64, 149 (2018).

https://doi.org/10.31349/RevMexFisE.64.149

S.A. Alavi, V. Dehghani. Investigation of heavy-ion fusion with deformed surface diffuseness: Actinide and lanthanide targets. Phys. Rev. C 95, 054602 (2017).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.95.054602

S.A. Alavi, V. Dehghani. Alpha-induced reaction cross-section for Sm, U, Np targets: influence of hexadecapole

deformation and deformed surface diffuseness. Chin. Phys. C 41, 064104 (2017).

https://doi.org/10.1088/1674-1137/41/6/064104

S. Dahmardeh, S.A. Alavi, V. Dehghani. Influence of deformed surface diffuseness on alpha decay half-lives of actinides and lanthanides. Nucl. Phys. A 963, 68 (2017).

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2017.04.013

G.R. Satchler. Direct Nuclear Reactions (Oxford Univ. Press, 1983).

I.J. Thompson. Coupled reaction channels calculations in nuclear physics. Computer Phys. Rep. 7, 167 (1988).

https://doi.org/10.1016/0167-7977(88)90005-6

W. Reisdorf. Heavy-ion reactions close to the Coulomb barrier. J. Phys. G, Nucl. Part. Phys. 20, 1297 (1994).

https://doi.org/10.1088/0954-3899/20/9/004

G.L. Zhang, Y.J. Yao, M.F. Guo, M. Pan, G.X. Zhang, X.X. Liu. Comparative studies for different proximity potentials applied to large cluster radioactivity of nuclei. Nucl. Phys. A 951, 86 (2016).

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2016.03.039

P. M¨oller, A.J. Sierk, T. Ichikawa, H. Sagawac. Nuclear ground-state masses and deformations: FRDM (2012). At. Data Nucl. Data Tables 109-110, 1 (2016).

https://doi.org/10.1016/j.adt.2015.10.002

H. Freiesleben, G.T. Rizzo, J.R. Huizenga. 6Li and 7Li induced fission of 232Th and 238U. Phys. Rev. C 12, 42 (1975).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.12.42

K. Zhao, X. Lu, Y. Cheng, Q. Li, M. Li, Z. Li, J. Guo, S. Li, Q. Zhang, X. Song, C. Jiang. Comparison of the elastic and inelastic scatterings between 152Sm + 12C and 148Nd + 160. Z. Phys. A 348, 95 (1994).

https://doi.org/10.1007/BF01289595

G.J. Balster, P.C.N. Crouzen, P.B. Goldhoorn, R.H. Siemssen, H.W. Wilschut. Systematics of the 14N + 159Tb reaction between 6 and 22 MeV/u: (I). Inclusive data. Nucl. Phys. A 468, 93 (1987).

https://doi.org/10.1016/0375-9474(87)90320-4

P.K. Sahu, R.K. Choudhury, D.C. Biswas, B.K. Nayak. Evidence for correlated pair transfer of valence nucleons in multiparticle stripping channels in the 18O+174Yb reaction. Phys. Rev. C 64, 014609 (2001).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.64.014609

A. Kumar, R.Tripathi, S. Sodaye, K.Sudarshan, P.K. Pujari. Angular distributions and cross-sections of projectile-like fragments in the 19F+159Tb reaction. Eur. Phys. J. A 49, 3 (2013).

https://doi.org/10.1140/epja/i2013-13003-2

Downloads

Опубліковано

2021-03-04

Як цитувати

Aygun, M. (2021). Вплив дифузності деформованої поверхні на реакції пружного розсіяння на мішенях з актинідами і лантанідами. Український фізичний журнал, 66(2), 105. https://doi.org/10.15407/ujpe66.2.105

Номер

Розділ

Поля та елементарні частинки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають