Дослідження кластерних розпадів, зокрема тих, що дають подвійно магічне ядро 298114, та коефіцієнтів розгалуження відносно α-розпаду

Автор(и)

  • G.M. Carmel Vigila Bai Department of Physics, Government Arts and Science College
  • V.S. Ajithra Department of Physics, Rani Anna Government College for Women, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe69.10.712

Ключові слова:

час напiврозпаду, Q-фактор, деформацiя, подвiйно магiчнi ядра, коефiцiєнт розгалуження

Анотація

Дослiдження надважких ядер i властивостей їх розпаду є однiєю з галузей ядерної фiзики, що швидко розвивається. Використовуючи CYE модель та враховуючи деформацiї розпадного ядра, ми дослiджуємо кластернi розпади надважких ядер (Z = 130–136) з утворенням кластерiв 84Be та 126C. Крiм того, розглянуто випадок утворення подвiйно магiчного дочiрнього кластера 298114 з рiзних розпадних ядер. Розрахованi часи напiврозпаду добре узгоджуються з результатами iнших моделей. Також розраховано коефiцiєнти розгалуження вiдносно α-розпаду.

Посилання

H.J. Rose, G.A. Jones. A new kind of natural radioactivity. Nature (London) 307, 245 (1984).

https://doi.org/10.1038/307245a0

R. Bonetti, A. Guglielmetti. Cluster radioactivity: An overview after twenty years. Rom. Rep. Phys. 59, 301 (2007).

W. Grenier, R.K. Gupta. Heavy elements and related new phenomena (World Scientific, 1999).

https://doi.org/10.1142/3664

D.N. Poenaru, R.A. Gherghescu. Cluster Radioactivity. J. Nucl. Phys. Mat. Sci. Rad. A 8, 65 (2020).

https://doi.org/10.15415/jnp.2020.81008

Raj K. Gupta, W. Greiner. Cluster radioactivit. Intern. J. of Modern Phys. E 03 (1), 335 (1994).

https://doi.org/10.1142/S0218301394000127

G.M. Carmel Vigila Bai. Ph.D. Thesis. A Systematic study of cluster radioactivity in Trans-tin region (Manonmanium sundaranar university, 1997) (in Tirunelveli).

G.M. Carmel Vigila Bai, R. Nithya Agnes. Role of multi polarity-six deformation parameter on exotic decay halflife of Berkelium nucleus. IOSR J. Appl. Phys. 17, 84 (2017).

https://doi.org/10.9790/4861-17002028489

A. Soylu, C. Qi. Extended universal decay law formula for the alpha and cluster decays. Nucl. Phys. A 1013, 122221 (2021).

https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2021.122221

G.M. Carmel Vigila Bai, J. Umai Parvathy. Proceedings of the DAE Symposium on Nuclear Physics. National Symposium on Nuclear Physics 60, 208 (2015).

G.M. Carmel Vigila Bai, R. Revathi. Alpha and heavy cluster radioactivity of superheavy nuclei 100 ≤ Z ≤ 120. J. Phys.: Conf. Ser. 1706, 012021 (2020).

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1706/1/012021

G.M. Carmel Vigila Bai, V.S. Ajithra. Alpha decay chains of superheavy nuclei, Z = 128-138. In Proceedings of the International Conference on Advanced Research Trends in Material Science and Nanomaterials IVCARTMSN-2022 organised by Department of Physics Selvam Arts and Science College (Autonomous), Nammakal, May 24-5, 2022.

G.M. Carmel Vigila Bai, V.S. Ajithra. Alpha decay chains of superheavy nuclei, Z = 140-144. In: Proceedings of the National seminar on Functional Materials and its Application NSFMA2022, organized by Department of Physics Muslim Arts College, Tiruvithancode, October 14, 2022 [ISBN: 978-93-84737-37-5].

G.M. Carmel Vigila Bai, V.S. Ajithra. Alpha decay chains of super heavy nuclei Z = 127-129. In: Proceedings of the International conference on Interdisciplinary Research in Chemistry ICIRC'23, organized by Department of Chemistry Nesamony Memorial Christian college, Marthandam February 24-25, 2023 [ISBN: 978-93-5812-971-7].

G.M. Carmel Vigila Bai, V.S. Ajithra. Predictions of Decay Modes for Superheavy nuclei Z = 127-128. In: Proceedings of the International Conference on Technologically Important Materials for Device Fabrication. organized by Department of Physics Aditanar College of Arts and Science Tiruchendur. September 1, 2023 [ISBN: 9-789395-423922].

G.M. Carmel Vigila Bai, V.S. Ajithra. Predictions for the alpha decay of Z = 127-138 super heavy nuclei using the CYE model. Ukr. J. Phys. 69 (3), 158 (2024).

https://doi.org/10.15407/ujpe69.3.158

G.M. Carmel Vigila Bai, V.S. Ajithra. Predictions of decay modes for superheavy nuclei Z = 138. In the proceedings of the department of atomic energy (DAE). National Symposium on Nucl. Phys. 67, 359 (2023) [ISBN: 978-81-954733-9-7].

G. Shanmugam, G.M. Carmel Vigila Bai, B. Kamalaharan. Cluster radio activities from an island of cluster emitters. Phys. Rev. C 51, 2616 (1995).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.51.2616

C. Qi, F.R. Xu, R.J. Liotta, R. Wyss. Universal decay law in charged-particle emission and exotic cluster radioactivity. Phys. Rev. Lett. 103, 072501 (2009).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.072501

C. Qi, F.R. Xu, R.J. Liotta, R. Wyss, M.Y. Zhang, C. Asawatangtrakuldee, D. Hu. Microscopic mechanism of charged-particle radioactivity and generalization of the Geiger-Nuttall law. Phys. Rev. C 80, 044326 (2009).

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.80.044326

P. Moller, J.R. Nix, W.D. Myers, W.J. Swiatecki. Nuclear ground-state masses and deformations at. Data Nucl. Data Tables 59, 185 (1995).

https://doi.org/10.1006/adnd.1995.1002

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

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

Ning Wang, Min Liu, Xizhen Wu, Jie Meng. Surface diffuseness correction in global mass formula. Phys. Lett. B 734, 215 (2014).

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2014.05.049

Опубліковано

2024-10-29

Як цитувати

Bai, G. C. V., & Ajithra, V. (2024). Дослідження кластерних розпадів, зокрема тих, що дають подвійно магічне ядро 298114, та коефіцієнтів розгалуження відносно α-розпаду. Український фізичний журнал, 69(10), 712. https://doi.org/10.15407/ujpe69.10.712

Номер

Розділ

Загальна фізика