126 I { ¿ ?; c" e8 ý ù m É m W ë sV ê s
' Ö < ç ¡( 8 ∗
ñ" f@ / < Æ § n Û ¼e ¦ Y Us / B N < ÆÂ Ò, í ß 336-795 (2008¸ 1 Z 4 25{ 9 ~ Ã Î6 £ §)
f .
Ë Ã º-f . Ë Ã º Ù þ
126I _ [ þ t H © I [ þ t` ¦ y ì rF g < Æ\ _ K ¸ % i . 6 x ) a Ù þ ì ø Í6 £ x É r
124Sn (
7Li, 5n)
126I s ¦ 6 x ) a c \ -t H 50 MeV s % 3 . c É r ñÅ Ò² D Gw n @ / < Æ\ [ O u ) a 14UD Pelletron
5 Å q l \ " f % 3 % 3 Ü ¼ 9 1ns (on)/1.7 µs (off)\ ¦ ° ú H ` O Û ¼+ þ AI % i . : r ½ ¨\ ¦ : x # ] X @ / [ þ t> p u \ - t
& ñ ÷ &% 3 Ü ¼ 9, ª $ í -× æ$ í ½ + Ë\ l ì ø Ís ) a | 9 é ß & h $ í | 9 ` ¦ ° ú H { [ þ t s à º µ 1 Ï| ÷ &% 3 .
10
+ï r 0 A\ " f Ò q t$ í ÷ & H { H πh
11/2vh
11/2C 0 A\ " f q 2 © ÷ & 9 1 l x$ í ½ ¨ ¸\ ¦ ° ú H כ Ü ¼ Ð ì r$ 3 ÷ &
%
3 . Ö ¦ Q 6 £ § _ ì ø Í $ í ` ¦ ° ú H W 1 > h_ | 9 é ß { [ þ t s ' a8 £ ¤ ÷ &% 3 H X <, π(g
7/2/d
5/2)νh
11/2C 0 A\
É
r r $ í { Ð K $ 3 ÷ &% 3 . ¢ ¸ô Ç I=11
+\ " f r ÷ & H | 9 é ß $ í © I [ þ t _ { H W 1 > h_ ï r{ 9 C \ P π(g
7/2)νd
3/2(h
11/2)
2\ _ ô Ç s × æF G r ½ ¨ ¸e ` ¦ µ 1 ß+ À I .
PACS numbers: 21.10Re, 21.60.Ev, 23.20.Lv, 27.60+j
Keywords: Ù þ ì ø Í6 £ x
124Sn(7Li, 5n)
126I, c ¤ èl y ì rF g < Æ, Ù þ ½ ¨ ¸, | 9 é ß { , TRS > í ß , q @ /g A » ¡ ¤ , | 9 ¸ + þ
A (CSM)
I. " e  ] Ø
"
é
¶ ñ 53 (Z=53) כ ¹ ¸× ¼ (I; Iodine) Ù þ É r / B Ng 1 J (spherical) ½ ¨ ¸\ ¦ ° ú H Å Ò$ 3 (Sn, Z=50)õ ! 3 q / B N (pro- late) ½ ¨ ¸\ ¦ ° ú H ] j 7 H (Xe, Z=54) s \ 0 Au ô Ç .
" f I Ù þ [ þ t \ " f_ [ þ t H © I [ þ t É r 1 l x î r1 l x õ r î r 1
l
x s D ¥ F ÷ &# Q 9 × æ$ í Ã º\ Ù þ _ ½ ¨ ¸
ª > ô Ç [1]. f . Ë Ã º_ I Ù þ â Ä º © × æ כ ¹ô Ç | 9 é
ß $ í © I [ þ t É r h 11/2 C ¸\ e H ª $ í _ [ þ t> p u \ _ K s
À Ò# Qt 9 Yrast © I -Å Ò# Q y î r1 l x | ¾ Ó\ " f © ± ú É r
\
-t \ ¦ ° ú H © I -\ ¦ Ä »t ô Ç . s M : s Qô Ç f . Ë Ã º I Ù þ [
þ
t _ ½ ¨ ¸ H × æ$ í Ã º, r ´ ú K | 9 | ¾ ÓÃ º\ r
$ í
õ 1 l x$ í Ü ¼ Ð | 9 é ß î r1 l x ª © s 7 H כ Ü ¼ Ð · ú 9 4
R e . 7 £ ¤ | 9 | ¾ ÓÃ º A<121 Ù þ [ þ t É r + þ A ) a s Ö © Ù þ Xe _ r $ í ½ ¨ ¸\ ¦ t 9, A>121 Ù þ [ þ t É r s Ö © _ Te (Z=52) Ù þ _ 1 l x © I ü < Ä » ô Ç ½ ¨ ¸\ ¦ ° ú H [1,2].
f
. Ë Ã º-f . Ë Ã º (odd-odd) I Ù þ [ þ t â Ä º ½ ¨ ¸_ 4 ¤ ¸ ú $ í Ü ¼
Ð K þ j H [ þ t # Q" f ] X @ / [ þ t> p u \ -t · ú 9t ¦ ¦ Û
¼ 2 ; © I [ þ t _ ½ ¨ ¸ µ 1 ß) t ¦ e H z ´& ñ s . : £ ¤ y f . Ë Ã
º-f . Ë Ã º I Ù þ [ þ t \ " f © × æ כ ¹ô Ç © I [ þ t s ° ú É r h 11/2 C
¸\ e H ª $ í ü < × æ$ í _ ½ + Ë 7 £ ¤ πh 11/2 vh 11/2 C 0
A\ _ ô Ç | 9 é ß $ í { ¦ ½ + É Ã º e . s Qô Ç { [ þ t _ [ þ t
∗
E-mail: [email protected]
H \ -t ü < Õ ª ½ ¨ ¸ H 116 I[3] õ 118 I [4] Ù þ [ þ t \ " f [ j y
½ ¨÷ &% 3 ¦, 120,122,124 I Ù þ [ þ t \ " f_ ½ ¨ ¸ ¸ ç ß é ß y Ð
¦ ÷ &# Q e [1]. ¢ ¸ô Ç : r 7 Hë H \ " f / å L ¦ e H 126 I Ù þ
_ [ þ t H © I [ þ t \ @ /ô Ç z ´+ « > õ ¸ Ð ¦" f + þ AI
Ð Ð ¦ ) a e [5]. : r 7 Hë H \ " f H 126 IÙ þ _ [ þ t H
\
-t ï r 0 A\ ¦ % 3 l 0 Aô Ç z ´+ « > ~ ½ ÓZ O x 9 Õ ª õ \ ¦ µ 1 ϳ ð
¦ ½ ¨ ¸\ ¦ s : r& h ¸+ þ A\ { 9 y # ì r$ 3 ¦ ô Ç .
II. ÷ m Ç] M ö õ m Í 6 KT ' [ Ä Z ØV Ä U ê s0 n É
126 I Ù þ _ ¦Û ¼ 2 ; © I H 124 Sn ( 7 Li, 5n) 126 I ì ø Í6 £ x \ _ K
¸ ÷ &% 3 . o ½ ¢ § c É r ñÅ Ò ² D Gw n @ / < Æ §\ [ O u ÷ &# Q e
H 14UD Pelletron ò ø Í r 5 Å q l \ ¦ 6 x # % 3 % 3 Ü ¼ 9 { 9
\ -t H 50 MeV s % 3 . : £ ¤ y o ½ ¢ § c É r 1.7 µs _ ç
ß ` ¦ ° ú H nanosecond ` O Û ¼+ þ AI Ð Ã ºz ¸ í_ ï r î
ß & ñ © I (isomeric state or isomers)_ ì ø Íy l \ ¦ 8 £ ¤& ñ ½ + É Ã
º e ¸2 ¤ Ù þ ¡ . 124 Sn ³ ð& h É r ¿ ºa 3 mg/cm 2 · û ª É r }
+ þ AI Ð ] j ÷ &% 3 . 4 ¤ ½ + ËÙ þ \ " f ¸ H y [ þ t É r
ñÅ Ò² D Gw n @ / < Æ_ Ù þ Ó ü t o < Æõ \ [ O u ) a y ì rF g l CAESAR \ _ K Ø ¦ ÷ &% 3 Ü ¼ 9, CAESAR ì rF g l H 6 > h _
¦í H ¸ (High Purity; HP) Ge Ø ¦ l ü < Ð ± ú É r \
-t _ y ì rF g` ¦ 0 Aô Ç ¿ º @ /_ LEPS (Low-Energy Photon Spectrometer) Ø ¦ l Ð ½ ¨$ í ÷ &# Q e .
-105-
y
[ þ t É r c s ³ ð& h ` ¦ M :o H 1 l x î ß (in-beam, 1 ns) É r Ó ü t : r c \ O H1 l x î ß (out-of-beam, 1.7 µs)\ ¸ Ø ¦ ÷ &
#
Q ï r î ß & ñ © I [ þ t _ ì ø Íy l 8 £ ¤& ñ ÷ & ¸2 ¤ % i . γ − γ 1
l
x r 8 £ ¤& ñ É r Ó ü t : r c ` O Û ¼\ @ /ô Ç © @ /& h r ç ß _ 8 £ ¤& ñ
¸ 1 l x r \ s À Ò# Q4 R \ -t ü < r ç ß _ X <s ' Ð $ © ÷ &
%
3 . Ø ¦ l _ ´ òÖ ¦ õ \ -t & ñ É r 152 Eu, 133 Ba _ y
" é ¶` ¦ 6 x # % 3 % 3 .
0
Aü < ° ú s % 3 É r X <s ' [ þ t É r × æ 4096 × 4096 2 " é ¶ '
§ > = Ð ì r À Ó # $ © r . 7 £ ¤, ô Ç » ¡ ¤ \ H r ç ß \ @ / ô
Ç X <s ' É r ô Ç» ¡ ¤ \ H \ -t \ @ /ô Ç X <s ' $
© ) a . ¢ ¸ô Ç γ − γ 1 l x r 8 £ ¤& ñ \ _ ô Ç y [ þ t É r ô Ç
»
¡
¤ \ H HPGe Ø ¦ l \ _ ô Ç y [ þ t s É r ô Ç » ¡ ¤ \
H LEPS Ø ¦ l \ _ ô Ç y [ þ t s & ñ § > =÷ & ¸2 ¤
, 6@ /_ HPGe Ø ¦ l [ þ t` ¦ " f Ð % Á ° ú o > C \ P r &
×
æ > s à Ô Û ¼& 7 à Ô! 3 ` ¦ % 3 H X < 6 x ÷ &% 3 . × æ¼ # F G ¸ (multipolarity) H HPGe Ø ¦ l [ þ t s 0 Au ô Ç c \
@
/ô Ç © @ / y ¸\ _ K % 3 ` ¦ Ã º e . 7 £ ¤ 97 ◦ ü < 145 ◦ ( ¢ ¸
H 48 ◦ ) \ 0 Au ô Ç Ø ¦ l [ þ t _ y [ jl \ ¦ q § #
% 3
H X <, s M : 2 " é ¶ ' § > =\ e # Q ô Ç » ¡ ¤ \ H 97 ◦ \ 0 Au ô
Ç Ø ¦ l [ þ t _ y X <s ' \ ¦ É r » ¡ ¤ \ H 145 ◦ < Ê É r 48 ◦ \ 0 Au ô Ç Ø ¦ l [ þ t _ y X <s ' \ ¦ $ © ô Ç . s
Qô Ç q Ö ¦` ¦ Ð: x DCO (directional correlation of ori- ented states) Â ÒØ Ô 9, R = I γ (145 ◦ or 48 ◦ )/I γ (97 ◦ ) Ð
³
ðl ô Ç . s Qô Ç ì r$ 3 É r MS Windows x 9 Linux OS
© Ã Ì ) a > h 6 x ( É Ó' \ " f s À Ò# Q& .
III. ÷ m Ç] M ö + s ÇÊ Ý
Fig. 1 É r : r z ´+ « >\ " f % 3 É r 126 IÙ þ _ \ -t ï r 0 A ¸s
. : r ½ ¨_ z ´+ « > t H (p, nγ) ì ø Í6 £ x \ _ K ¸f ± ú
É
r \ -t © I (E<1.1 MeV)[ þ t ë ß s · ú 94 R e % 3 [6].
: r ½ ¨\ ¦ : x # · ú 9t t · ú § ¤~ \ -t ï r 0 A[ þ t _ ] X
@
/ [ þ t> p u \ -t µ 1 ß) & Ü ¼ 9 ª ô Ç ¦Û ¼ 2 ; (high spin)
© I [ þ t Ð s À Ò# Q | 9 é ß $ í { [ þ t (collective bands) s Ã
º µ 1 Ï| ÷ &% 3 .
s
_ Burde 1 p x [6] _ z ´+ « >\ " f 122 keV_ 4 − ï r 0 A
H 13.8 ns\ ¦ ° ú H ï r î ß & ñ © I (isomer) Ð · ú 94 R e % 3 H X
<, : r z ´+ « >` ¦ : x # s \ ¦ S X % i . Õ ª Q : r z ´+ « >
\
" f H ì ø Íy l 11 ns Ð 8 £ ¤& ñ ÷ &% 3 . 8¹ ¡ ¤ s 237 keV_ 6 − ï r 0 A % i r isomer Ð ó ø Í" î ÷ &% 3 . Fig. 2 (a)\ " f Ð H
כ
% ! 3 6 − ï r 0 A\ " f 4 − ï r 0 A Ð s H 115 keV _ r ç
ß Ô æ õ / B G É r ì ø Íy l 16 nse ` ¦ Ðs ¦ e . s ü <
ì
ø Í \ Fig. 2 (b)\ " f Ð H כ % ! 3 122 keV Ô æ õ / B G
É
r 4 ¤ ¸ ú ô Ç / B G ` ¦ Ðs H X < s H 6 − ï r 0 Aü < 4 − ï r 0 A
isomer\ ¦ s À Ò ¦ e l M :ë H s . 115 keV_ 16 ns\ ¦ y î
ß ô Ç õ 122 keV_ s H 11 ns _ ì ø Íy l \ ¦ ° ú ¦ Ô æ õ
H כ Ü ¼ Ð ì r$ 3 ÷ &% 3 .
Fig. 3 (a) H 122 keV s \ > s à Ô\ ¦ # Q % 3 É r y
Û ¼& 7 à Ô! 3 s . s Û ¼& 7 à Ô! 3 \ " f 126 I _ [ þ t H © I [ þ t
ÐÂ Ò' s ÷ & H _ ¸ H y [ þ t s z ` ¦ · ú Ã º e
. Fig. 3 (b) H ª _ ì ø Í $ í (positive parity)` ¦ ° ú H 1 { \ " f s ÷ & H y Û ¼& 7 à Ô! 3 Ü ¼ Ð 12 + ï r 0 A\
"
f 10 + ï r 0 A Ð s ÷ & H 698 keV y \ > s à Ô\ ¦
#
Qï r â Ä ºs . 6 £ § Ü ¼ Ð Fig. 3 (c) H 5 { \ K { © ÷ &
H 252 keV ü < > ) a y Û ¼& 7 à Ô! 3 ` ¦ · p .
Fig. 4 H y _ ¼ # F G$ í ` ¦ Ð# Å Ò H ô Ç Ðl s .
7
£ ¤ E2 s \ K { © ÷ & H 698.5 keV \ > s à Ô\ ¦ % 3 ` ¦ M
:_ 145 ◦ - (a) Õ ªa Ë >-ü < 97 ◦ \ " f Ø ¦ ) a y - (b) Õ
ªa Ë >- Û ¼& 7 à Ô! 3 s . " é ¶ Ü ¼ Ð ³ ðr ) a y [ þ t É r 4× æF G (quadrupole) s \ ¦, W 1 ¸ Ð ³ ðr ) a y [ þ t É r s × æF G (dipole) s \ ¦ · p . 698.5 keV 4× æF G s s l M
:ë H \ 4× æF G _ y [ þ t _ [ jl H _ 1 l x{ 9 > ¸ t
ë ß , s × æF G s [ þ t, \ V\ ¦ [ þ t 608-697.5-775-942 y
[ þ t É r 97 ◦ \ " f 8 H [ jl \ ¦ ° ú H . s ü < ° ú É r DCO q Ö
¦` ¦ ¸ # 1, 6, 7 { [ þ t É r ª _ ì ø Í $ í ` ¦, 2-5 {
[ þ t É r 6 £ § _ ì ø Í $ í ` ¦ ° ú H כ Ü ¼ Ð ì r$ 3 ÷ &% 3 .
IV. º Â ] Ø
1 { \ K { © ÷ & H y [ þ t É r : r ì ø Í6 £ x \ " f y [ þ t _
s y © ¸ Z } > z ¤Ü ¼ 9 z ´ © I=12 + s © \
"
f H Yrast © I \ ¦ ° ú H . s Qô Ç z ´ É r 1 { h 11/2
C
¸_ ª $ í % i r h 11/2 C ¸\ e H × æ$ í ü <_
½
+ Ë\ _ ô Ç ï r 0 A[ þ te ` ¦ > p w ô Ç . = s Ö © ¦ e H 1
l
x 0 A" é ¶ è 125 I [7,8] Ù þ õ 1 l x× æ" é ¶ è 125 Te [9] Ù þ â Ä
º 11/2 − ï r 0 A\ _ ô Ç [ þ t> p u © I [ þ t s Yrast © I \ ¦ s À Ò
¦ e l M :ë H s . 8¹ ¡ ¤ s 125 I õ 127 I _ 11/2 − { Qo _ [
þ
t> p u \ -t 1064 keV, 1236 keVs ¦ 125 Te â Ä º Õ ª
\
K { © ÷ & H \ -t 125 keVe ` ¦ y î ß 126 I _ 10 + ï
r 0 A_ 1433 keV [ þ t> p u \ -t Û ¼X O > K $ 3 ) a .
¢
¸ô Ç f . Ë Ã º-f . Ë Ã º I 1 l x 0 A" é ¶ è[ þ t _ s Qô Ç 10 + ï r 0 A_ [ þ t> p u
É
r s Ö © f . Ë Ã º 1 l x 0 A" é ¶ è_ 11/2 − [ þ t> p u \ -t ü < ^ > & h Ü
¼ Ð ' a > ÷ &# Q e 6 £ § s µ 1 ß) 4 R [1], 1 { H πh 11/2 vh 11/2
C
0 A\ _ ô Ç [ þ t> p u © I [ þ t s ¦ ½ + É Ã º e .
s
p · ú ¡\ " f / å L` ¦ Ù þ ¡1 p w s A>121 f . Ë Ã º I 1 l x 0 A" é ¶
è[ þ t É r Te Ù þ \ " f H 1 l x $ í | 9 ` ¦ Ð . Ä ºo H y
| 9 é ß $ í { [ þ t _ © I # Q* ô Ç ï r{ 9 [ þ t _ [ þ t> p u \ _ ô
Ç & ñ § > = ÐÂ Ò' ¸ H t Õ ªo ¦ # Q* ô Ç ¸ ª ` ¦ ° ú H t \ ¦
Fig. 1. The level scheme of 126 I as obtained in the present work. Transition and excitation energies are given in keV.
The widths of the arrows correspond to the relative intensities of γ-ray transitions.
· ú
l 0 A # TRS (Total Routhian Surface) > í ß ` ¦ % i
. TRS H Woods-Saxon ( J $ [ > õ © ñ 6 x` ¦ l í
Ð # CSM (Cranked Shell Model) > í ß ` ¦ H X <, Å Ò
#
Q ï r{ 9 [ þ t _ C ¸ Å Ò# Qt : £ ¤& ñ r 1 l x à º ° ú כ
\
" f + þ A B > h à º[ þ t (β 2 , γ) & ñ ÷ & ¸2 ¤ ÷ &# Q e [10]. TRS > í ß \ Ø Ô 126 I _ πh 11/2 vh 11/2 C 0 A\ @ / ô
Ç ± ú É r 1 l x à º % ò % i \ " f (~ω = 0.12MeV ) β 2 ≈ 0.16` ¦
t 9 γ + þ A É r @ /| Ä Ì -50 ◦ ü < 50 ◦ \ ¦ ° ú H כ Ü ¼ Ð è ß
. s כ É r 1 { y + þ A\ © { © y Ä » ô Ç, r
´ ú
K ´ ú | ½ Ó´ ú | ½ Óô Ç y ³ ð (γ soft surfaces)` ¦ ° ú ¦ e
H > p w s . Fig. 5\ " f Ð H כ % ! 3 , ¸F K 8 Z } É r 1
l
x à º (~ω = 0.24MeV )\ " f H γ ° ú כs @ /| Ä Ì 30 ◦ H ~ ½ Ó\ " f
Å Ò \ P É r î ß & ñ ` ¦ % 3 t ë ß ^ & h Ü ¼ Ð H y Ï ä J ¸ ª \ K {
© H γ = 60 ◦ t + þ As s À Ò# Qt H + þ A& h γ soft surface + þ AI \ ¦ Ð .
10 + ï r 0 A\ " f 16 + ï r 0 A t H | 9 é ß $ í 1 l x $ í | 9 Ð
H ¸F K 8 4 ¤ ¸ ú ô Ç ª © ` ¦ Ðs H X < Õ ª s Ä » H g 7/2 C ¸
\
e H ª $ í _ [ þ t> p u M :ë H Ü ¼ Ð K $ 3 | ¨ c à º e . =
Fig. 2. Decay-time curves and associated fits for (a) 115 keV and (b) 122 keV.
Te Ù þ _ ï# Q 1 l x â Ä º 6 + ï r 0 A Ä »è ß y ± ú É r
\
-t ° ú כ` ¦ ° ú H X <, s H g 7/2 C ¸\ e H ¿ º> h_ ª $ í
1 l x [ þ t> p u \ & ñ § > =÷ & 9 Ð î ß & ñ ) a + þ AI \ ¦ ° ú l M : ë
H Ü ¼ Ð · ú 94 R e . " f 16 + ï r 0 A H W 1 > h_ ï r{ 9
&
ñ § > =_ [ þ t> p u \ _ ô Ç, 7 £ ¤ [πh 11/2 νh 11/2 ] 10
+[π(g 7/2 ) 2 ] + 6 C
\ P
\ _ K Ò q t H כ Ü ¼ Ð K $ 3 | ¨ c à º e .
16 + ï r 0 A s © _ s [ þ t É r Ð î ß & ñ ) a ¸_ þ v` ¦ Ð
. s Qô Ç ¸_ þ v É r s Ö © f . Ë Ã º 1 l x 0 A" é ¶ è[ þ t _ 23/2 − ï r 0 A s
© \ " f ¸ Ðs H X < Å Ò Ð h 11/2 C ¸\ e H ª $ í , 7 £ ¤ πh 11/2 C \ P \ h 11/2 C ¸\ e H ¿ º> h_ × æ$ í ½ + Ë
)
a õ Ð K $ 3 ÷ &# Q t ¦ e . " f 16 + ï r 0 A s ©
É r πh 11/2 (g 7/2 ) 2 ν(h 11/2 ) 3 _ C \ P \ É r 6 > h_ ï r{ 9 [
þ
t> p u \ _ ô Ç © I [ þ te ` ¦ · ú Ã º e Ü ¼ 9 6> h_ ï r{ 9 [ þ t s
¢ - a y & ñ § > =s ÷ & y î r1 l x | ¾ Ós I=22 + \ ¸² ú >
)
a . s X O > ÷ & { 9 [ þ t s r » ¡ ¤ \ _ & ñ § > =s ÷ &
#
Q γ = 60 ◦ q | 9 é ß & h oblate ¸ ª Ü ¼ Ð ô Ç . z ´ © TRS > í ß \ _ ô Ç 0 Aü < ° ú É r 6 > h_ { 9 C 0 A\ @ / # β 2 = 0.11, γ = 60 ◦ _ ° ú כ` ¦ % 3 ` ¦ Ã º e % 3 .
2 \ " f 5 { [ þ t É r ¸¿ º 6 £ § _ ì ø Í $ í ` ¦ ° ú H . : £ ¤ y 2, 3, 4 { [ þ t É r 1 { ü < H ² ú o + þ A& h | 9 é ß $ í r
Fig. 3. Representative γ-ray spectra following the 124 Sn ( 7 Li, 5n ) 126 I reaction when gating on the transitions of (a) 122 keV, (b) 698 keV, and (c) 252 keV).
Fig. 4. Projection of γ rays detected at 145 ◦ in (a) and 97 ◦ in (b) when the gate was put on the 698.5 keV E2 transition. The peak indicated by an circle corresponds to a quadrupole transition while the peak by a square a dipole one. Energies are given in keV.
½
¨ ¸\ ¦ Ðs ¦ e . I Ù þ [ þ t õ Õ ª Å Ò Ù þ [ þ t \ e # Q Fermi
Fig. 5. Plots of TRS calculations for (a) the πEνE and (b) the πEνF at w = 0.24 MeV/hbar in the case of Z = 53 and N = 73.
Fig. 6. Quasineutron Routhian (a) and quasiproton Routhian (b) as a function of the rotational frequency for 126 I as predicted by the CSM with β 2 = 0.14 and γ = − 40 ◦ . The labelling of the Nilson orbital is given along the corresponding lines. The trajectories of B(A), D(C), E(F) and G(H) correspond to a signature α =
−1/2(+1/2).
ï
r 0 A\ î r C ¸[ þ t` ¦ Ð × æ$ í â Ä º s 1/2 , d 3/2 õ h 11/2 C ¸, ª $ í â Ä º g 7/2 , d 5/2 ü < h 11/2 o \ ¦
¸ ú
¦ e . " f 6 £ § _ ì ø Í $ í \ @ /ô Ç ¸½ + Ë É r Å Ò Ð ª
$ í
_ g 7/2 /d 5/2 C ¸ü < × æ$ í _ h 11/2 C ¸ ½ + ËÜ ¼ Ð s
À Ò# Q . : £ ¤ y Å Ò 1 l x 0 A" é ¶ è 125 I _ ª _ ì ø Í $ í
`
¦ ° ú H | 9 é ß $ í ¿ º> h_ { H d 5/2 C ¸ p ) a (mixed) g 7/2 C ¸_ ª $ í 7 £ ¤ π(g 7/2 /d 5/2 ) \ _ ô Ç { Ð K $ 3 ÷ & ¦ e
. 1 { \ " f_ signature ì r o (f . Ë Ã º Û ¼ 2 ; { ü < Ã º Û
¼ 2 ; { Ð * ' H כ ) H × æ$ í _ h 11/2 C ¸\ _ ô Ç כ s
%
3 Ü ¼ 2 { \ " f_ signature ì r o H π(g 7/2 /d 5/2 ) \ _ ô
Ç כ Ü ¼ Ð ^ ¦ Ã º e . s Qô Ç π(g 7/2 /d 5/2 )νh 11/2 C 0 A\
@
/ # TRS > í ß ` ¦ K : r õ 1 l x à º 0.2-0.3 MeV/hbar
H % \ " f + þ A ¸ β 2 = 0.14, γ ≈ −40 ◦ Ð M ® o . s
H oblate + þ AI \ ¦ 2 [ " f è » ¡ ¤ q @ /g A ¸ ª ` ¦ ° ú
¦ | 9 é ß & h r î r1 l x` ¦ H ª © ` ¦ Ð# Å Ò ¦ e . Ä º o
H 0 Aü < ° ú É r + þ A ¸\ " f × æ$ í ü < ª $ í _ ï r{ 9
&
h C ¸ r 1 l x à º\ @ / # # Qb G> H t \ ¦
· ú
l 0 AK CSM > í ß ` ¦ % i . Õ ª õ Fig. 6\
e . CSM õ \ Ø Ô 2 { H πBνE (f . Ë Ã º Û ¼
2 ;)ü < πAνE ( Ã º Û ¼ 2 ;)\ _ ô Ç r $ í { e ` ¦ · ú Ã º e
. # l " f B (A), D (C), E (F), G (H) 1 p x É r signature α = −1/2 (+1/2)\ ¦ _ p H X < y y favored signature, unfavored signature ¦ ô Ç . s M : ¿ º> h_ ï r{ 9 C \ P
\
_ ô Ç signature ° ú כs −1s f . Ë Ã º_ Û ¼ 2 ; © I (favored signature states)\ ¦ 0 s à º_ Û ¼ 2 ; © I (unfavored signature states)\ ¦ ° ú H .
ô
Ǽ # 3 õ 4 { H ¸¿ º à º Û ¼ 2 ;` ¦ ° ú ¦ e H כ
`
¦ y î ß , πBνF < Ê É r πCνE _ C \ P ` ¦ ° ú H ¦ ½ + É Ã
º e . 4 { 2 { _ f . Ë Ã º Û ¼ 2 ; © I Ð s ÷ & H
כ
` ¦ ¦ 9ô Ç × æ$ í _ F C \ P \ _ ô Ç h 11/2 C ¸_ signature © @ / ¦ ^ ¦ Ã º e . " f 4 { πCνE C
\ P \ l ì ø Í` ¦ é H | 9 é ß { ¦ ½ + É Ã º e Ü ¼ 9 ² D G 3 { _
5 Å q$ í É r πBνF C \ P \ K { © ) a .
5 { H Z } É r [ þ t> p u \ -t \ ¦ ¦ 9Ù þ ¡` ¦ M : 4> h_ ï r { 9
C \ P \ É r © I [ þ t s ¦ ½ + É Ã º e . 2 {
π(g 7/2 /d 5/2 )νh 11/2 C \ P \ _ ô Ç { e ` ¦ y î ß ô Ç © [ O
1 p q§ 4 e H ï r{ 9 C \ P É r π(g 7/2 /d 5/2 )νh 11/2 \ h 11/2
C
¸\ e H ¿ º> h_ × æ$ í ½ + Ëô Ç + þ AI ¦ ^ ¦ Ã º e
. 7 £ ¤ π(g 7/2 /d 5/2 )ν(h 11/2 ) 3 C \ P s . s M : s Qô Ç W 1 > h _
ï r{ 9 [ þ t s ¸¿ º r » ¡ ¤ \ & ñ § > =÷ & γ = 60 ◦ q | 9 é
ß $ í oblate ¸ ª s ÷ &# Q 5 { \ " f H q | 9 é ß $ í
½
¨ ¸\ ¦ [ O " î ½ + É Ã º e > ) a .
6 { H + þ A& h s F G$ í r (dipole rotation) ½ ¨
¸\ ¦ ° ú H . Ä ºo H ï r{ 9 C \ P \ É r l 4 ¤
s Ö ¦ (electromagnetic reduced transition ratios) B (M1)/B (E2) q Ö ¦` ¦ q § # 6 { _ 5 Å q$ í ` ¦ · ú Ð ¤
. > í ß É r Don¨ au ü < Frauendorf ] jî ß ô Ç l < Æ& h ¸+ þ A [11]` ¦ 6 x % i . > í ß õ [431]1/2 ª $ í , [402]3/2
×
æ$ í ü < ¿ º> h_ [523]7/2 × æ$ í \ _ ô Ç B (M1)/B (E2)
° ú
כs z ´+ « >° ú כ 8 (µ n /eb) 2 \ î r ° ú כe ` ¦ · ú Ã º e % 3 .
s
ÐÂ Ò' 6 { H π(g 7/2 [431]1/2)νd 3/2 (h 11/2 ) 2 C \ P \ l
ì ø Í ¦ e 6 £ §` ¦ · ú Ã º e . s \ ¦ Fig. 6 \ " f_ ³ ðl \ ¦
Ã
Ð ¦ # ½ ¨^ & h Ü ¼ Ð ³ ð πAνAEF ü < πBνAEF _
, < Ê É r πAνAEF ü < πAνBEF _ Ü ¼ Ð ^ ¦ Ã º e .
7 { H 1 { \ q K s F G$ í s s ` y ©
# signature ì r o \ ¦ ^ ¦ Ã º \ O . r ´ ú K B (M1)/B (E2) ° ú כs 1 { \ q K s ` Z } É r ° ú כ
`
¦ ° ú H . s Qô Ç ° ú כ\ # QÖ ¦ o H C \ P É r > í ß õ π(d 5/2 [420]1/2)νd 3/2 (h 11/2 ) 2 C \ P e ` ¦ · ú Ã º e % 3 ¦ B (M1)/B (E2) ° ú כs I = 11-20 s \ " f 9-20 (µ N /eb) 2 s
% 3 .
V. + s Ç Â ] Ø
y
ì rF g < Æ` ¦ : x # Ä ºo H 126 I _ ´ ú § É r ¦Û ¼ 2 ; ï r 0
A[ þ t` ¦ µ 1 Ï| % i . µ 1 Ï| ) a { [ þ t É r | 9 é ß $ í 1 l x î r1 l x õ
r î r1 l x s D ¥ F ) a ¸_ þ v` ¦ Ð# Å Ò% 3 . 10 + ï r 0 A\ " f Ò q
t$ í ÷ & H ª _ ì ø Í $ í _ { H ° ú É r h 11/2 C ¸\ e H ï r
ª $ í ü < ï r× æ$ í _ ½ + Ë 7 £ ¤ πh 11/2 vh 11/2 C 0 A Ð s À Ò
#
Q & Ü ¼ 9 y + þ A\ / 'î r + þ AI \ ¦ ° ú ¦ 1 l x î r1 l x` ¦
H כ Ü ¼ Ð µ 1 ß) & . s ü < ì ø Í \ I = 8 − ï r 0 A\ ¦ Ð@ /
Ð r $ í _ $ í | 9 ` ¦ ° ú H ´ ú § É r à º_ 6 £ § _ ì ø Í $ í ` ¦ ° ú H {
[ þ t É r π(g 7/2 /d 5/2 )νh 11/2 C 0 A\ _ ô Ç signature $ í ì r [
þ
t _ õ Ð K $ 3 ÷ &% 3 . ô Ǽ # [ þ t> p u \ -t 2214 keV\
"
f I=11 + { Qo (bandhead)\ ¦ ° ú H s × æF G r $ í {
H 4 > h_ ï r{ 9 C \ P π(g 7/2 [431]1/2)νd 3/2 (h 11/2 ) 2 \ _
K Ò q t$ í ) a { Ð µ 1 ß) & .
P
c p 8 ý ò k >
: r 7 Hë H É r õ < Æl Õ ü t Â Ò : £ ¤& ñ l í ½ ¨ \ O (R01-2006- 000-10370-0) \ _ K t " é ¶ ÷ &% 3 Ü ¼ 9,z ´+ « > É r ñÅ Ò² D Gw n @ /
< Æ § Ù þ Ó ü t o < Æõ _ G. D. Dracoulis §Ã º Õ ªÒ ¨ õ _ / B N1 l x
½ ¨ Ð s À Ò# Q & .
Y
c p w à U Ø ô
[1] C.-B. Moon, G. D. Dracoulis, R. A. Bark, A. P.
Byrne, P. A. Davidson, A. N. Wilson, A. M. Baxter, T. Kibedi and G. J. Lane, J. Korean Phys. Soc. 43, S100 (2003).
[2] C.-B. Moon, J. Korean Phys. Soc. 45, 859 (2004).
[3] C.-B. Moon, T. Komatsubara, T. Shizuma, Y.
sasaki, K. Furuno and C. S. Lee, Nucl. Phys. A 728, 350 (2003).
[4] C.-B. Moon, T. Komatsubara and K. Furuno, Nucl.
Phys. A 730, 3 (2004).
[5] C.-B. Moon, G. D. Dracoulis, R. A. Bark, A. P.
Byrne, P. A. Davidson, A. N. Wilson, T. Kibedi and G. J. Lane, Dep. Nucl. Phys. Annual Report 2002, ANU-P/1564, p. 11 (The Australian National University).
[6] J. Burde, V. Richter and I. Labaton, Nucl. Phys. A 402, 205 (1983).
[7] H. Sharma, B. Sethi, R. Goswami, P. Banerjee, R.
K. Handari and J. Singh, Phys. Rev. C 59, 2446 (1998).
[8] C.-B. Moon and T. Komatsubara, J. Korean Phys.
Soc. 45, L791 (2004).
[9] A. Kerek, J. Kownacki, A. Marelius and J. Pihl, Nucl. Phys. A 194, 64 (1972).
[10] W. Nazarewicz, R. Wyss and A. Johnson, Nucl.
Phys. A 503, 285 (1989).
[11] F. Donau and S. Frauendorf, in Proceedings of the
Conference on High Angular Momentum Properties
of Nuclei, Oak Ridge, 1982 edited by N. R. Johnson
(Harwood Academic, New York, 1983), p. 143.
Collective Features in Odd-odd 126 I
C.-B. Moon ∗
Department of Display Engineering, Hoseo University, Asan 336-795 (Received 25 January 2008)
The excited states of the doubly-odd
126I nucleus have been studied by using in-beam gamma- ray spectroscopy with the
124Sn (
7Li,5n) reaction at E
lab= 50 MeV. The beam provided by the 14UD Pelletron accelerator at the Australian National University was a 1-ns pulsed beam with a pulse separation of 1.7 µs. Absolute excitation energies have been established for all of the new levels, and several new collective structures were identified. A positive-parity collective band built on the 10+ level at 1433 keV is thought to be associated with the πh
11/2vh
11/2configuration. The four negative-parity bands are thought to be associated with rotational excitations based on the π(g
7/2/d
5/2)νh
11/2configuration. The two dipole rotational bands built on I=11
+at 2214 keV are interpreted as being based on the four-quasiparticle π(g
7/2)νd
3/2(h
11/2)
2configuration.
PACS numbers: 21.10Re, 21.60.Ev, 23.20.Lv, 27.60+j
Keywords: Nuclear reactions
124Sn(7Li, 5n)
126I, In-beam gamma ray spectroscopy, Nuclear sructure, Col- lective bands, Total routhian surface calculations, Cranked shell model
∗