Experimental Study of Mass–Energy Distribution of Fragments Produced in the Zr Reaction Leading to the Formation of Hg at Energies near the Coulomb Barrier

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

Mass–energy distributions of binary fragments produced in the 
Zr reaction at the projectile-ion energy of 378 MeV were measured by means of the CORSET double-arm time-of-flight spectrometer. From a comparison of the mass–energy distributions measured in the present study with the distributions of fragments produced in the 
Sm and 
Sn reactions leading to the formation of the same compound system 
Hg, it was found that the contribution of the fusion–fission process involving a compound nucleus to the total distribution of fission-like fragments was less than 20%.

Авторлар туралы

K. Kulkov

Joint Institute for Nuclear Research; Dubna State University

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia; Dubna, Russia

N. Bublikova

Joint Institute for Nuclear Research

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia

I. Pchelintsev

Joint Institute for Nuclear Research

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia

I. Vorobiev

Joint Institute for Nuclear Research

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia

K. Novikov

Joint Institute for Nuclear Research; Dubna State University

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia; Dubna, Russia

Yu. Itkis

Joint Institute for Nuclear Research

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia

G. Knyazheva

Joint Institute for Nuclear Research; Dubna State University

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia; Dubna, Russia

A. Bogachev

Joint Institute for Nuclear Research

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia

E. Kozulin

Joint Institute for Nuclear Research; Dubna State University

Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia; Dubna, Russia

M. Voronyuk

Joint Institute for Nuclear Research

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: kulkov@jinr.ru
Dubna, Russia

Әдебиет тізімі

  1. R. Bass, Nuclear Reactions with Heavy Ions (Springer-Verlag, New York, 1980).
  2. V. V. Volkov, Phys. Rep. 44, 93 (1977).
  3. M. G. Itkis, E. Vardaci, I. M. Itkis, G. N. Knyazheva, and E. M. Kozulin, Nucl. Phys. A 944, 204 (2015).
  4. E. Vardaci, M. G. Itkis, I. M. Itkis, G. N. Knyazheva, and E. M. Kozulin, J. Phys. G. Nucl. Part. Phys. 46, 103002 (2019).
  5. E. M. Kozulin, E. Vardaci, G. N. Knyazheva, A. A. Bogachev, S. N. Dmitriev, I. M. Itkis, A. G. Knyazev, T. A. Loktev, K. V. Novikov, E. A. Razinkov, O. V. Rudakov, S. V. Smirnov, W. Trzaska, and V. I. Zagrebaev, Phys. Rev. C 86, 044611 (2012).
  6. W. Q. Shen, J. Albinski, A. Gobbi, S. Gralla, K. D. Hildenbrand, N. Herrmann, J. Kuzminski, W. F. J. Müller, H. Stelzer, J. Töke, B. B. Back, S. Bjørnholm, and S. P. Sørensen, Phys. Rev. C 36, 115 (1987).
  7. V. I. Zagrebayev, A. V. Karpov, I. N. Mishustin, and W. Greiner, Phys. Rev. C 84, 044617 (2011).
  8. V. V. Saiko and A. V. Karpov, Phys. Rev. C 99, 014613 (2019).
  9. Yu. Ts. Oganessian and V. K. Utyonkov, Nucl. Phys. A 944, 62 (2015).
  10. D. Kumar, E. M. Kozulin, M. Cheralu, G. N. Knyazheva, I. M. Itkis, M. G. Itkis, K. V. Novikov, A. A. Bogachev, N. I. Kozulina, I. N. Diatlov, I. V. Pchelintsev, I. V. Vorobiev, T. Banerjee, Y. S. Mukhamejanov, A. N. Pan, V. V. Saiko, et al., Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 84, 1001 (2020).
  11. А. А. Богачев, Э. М. Козулин, Г. Н. Княжева, Ю. М. Иткис, К. В. Новиков, Т. Банерджи, М. Чералу, М. Г. Иткис, Е. Мухамеджанов, Д. Кумар, А. Н. Пан, И. В. Пчелинцев, И. В. Воробьев, В. Х. Трзаска, Э. Вардачи, А. Ди Нитто и др., Изв. РАН. Сер. физ. 85, 1399 (2021) [Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 85, 1080 (2021)].
  12. A. A. Bogachev, E. M. Kozulin, G. N. Knyazheva, I. M. Itkis, M. G. Itkis, K. V. Novikov, D. Kumar, T. Banerjee, I. N. Diatlov, M. Cheralu, V. V. Kirakosyan, Y. S. Mukhamejanov, A. N. Pan, I. V. Pchelintsev, R. S. Tikhomirov, I. V. Vorobiev, et al., Phys. Rev. C 104, 024623 (2021).
  13. E. M. Kozulin, G. N. Knyazheva, I. M. Itkis, M. G. Itkis, Y. S. Mukhamejanov, A. A. Bogachev, K. V. Novikov, V. V. Kirakosyan, D. Kumar, T. Banerjee, M. Cheralu, M. Maiti, R. Prajapat, R. Kumar, G. Sarkar, W. H. Trzaska, et al., Phys. Rev. C 105, 014607 (2022).
  14. E. M. Kozulin, E. Vardaci, W. H. Trzaska, A. A. Bogachev, I. M. Itkis, A. V. Karpov, G. N. Knyazheva, and K. V. Novikov, Phys. Lett. B 819, 136442 (2021).
  15. Э. М. Козулин, А. А. Богачев, М. Г. Иткис, Ю. М. Иткис, Г. Н. Княжева, Н. А. Кондратьев, Л. Крупа, И. В. Покровский, Е. В. Прохорова, ПТЭ, No. 1, 51 (2008).
  16. A. N. Andreyev, J. Elseviers, M. Huyse, P. Van Duppen, S. Antalic, A. Barzakh, N. Bree, T. E. Cocolios, V. F. Comas, J. Diriken, D. Fedorov, V. Fedoseev, S. Franchoo, J. A. Heredia, O. Ivanov, U. Köster, et al., Phys. Rev. Lett. 105, 252502 (2010).
  17. V. E. Viola, K. Kwiatkowski, and M. Walker, Phys. Rev. C 31, 1550 (1985).
  18. W. W. Wilcke, J. R. Birkelund, A. D. Hoover, J. R. Huizenga, W. U. Schröder, V. E. Viola, K. L. Wolf, and A. C. Mignerey, Phys. Rev. C 22, 128 (1980).
  19. G. N. Knyazheva, E. M. Kozulin, R. N. Sagaidak, A. Yu. Chizhov, M. G. Itkis, N. A. Kondratiev, V. M. Voskressensky, A. M. Stefanini, B. R. Behera, L. Corradi, E. Fioretto, A. Gadea, A. Latina, S. Szilner, M. Trotta, S. Beghini, et al., Phys. Rev. C 75, 064602 (2007).
  20. G. Scamps and C. Simenel, Nature (London) 564, 382 (2018).
  21. J. G. Keller, K.-H. Schmidt, G. Münzenberg, W. Reisdorf, H. G. Clerc, and C. C. Sahm, Nucl. Phys. A 452, 173 (1986).
  22. W. Reisdorf, F. P. Hessberger, K. D. Hildenbrand, S. Hofmann, G. Münzenberg, K.-H. Schmidt, J. H. R. Schneider, W. F. W. Schneider, K. Summerer, G. Wirth, J. V. Kratz, and K. Schlitt, Nucl. Phys. A 438, 212 (1985).

© Pleiades Publishing, Ltd., 2023

Осы сайт cookie-файлдарды пайдаланады

Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз.< / br>< / br>cookie файлдары туралы< / a>