Свръхтежки елементи

единия край на ядрената карта 2008 120 119 118 267 268 271 272 275 276 279 280 278 281 284 285 286 282 283 287 288 289 290 291 292 293 294 117 116 115 114 SHE 113 263 265 266 267 259 264 269 270 271 262 272 268 277 278 273 274 261 112 Rg Ds Mt 262 266 265 264 261 260 259 258 257 263 Hs 263 Bh Sg Db Rf 162 184 A-разпад С любезното съдействие на К. Морита (RIKEN) 2008/10/2 A Спонтанно делене FJS в Париж A b + или EC разпад 2 2

елементи

KEWPIE 2 Основни характеристики Статистически код, който може да изчисли вероятности по-ниски от 10-12 за няколко секунди Динамичен код, който може да изчисли много дълги времена на делене (по-големи от 10-18 s) -> дава силни ограничения върху sEshell A. Marchix, University thesis на Кан, 2007

Трудно е да се разграничи експериментално Реакция Трудно е да се разграничи експериментално

Експериментално възпрепятстване на сливането C. Sahm et al., Nucl. Физ. A441 (1985) 316

Схематичен изглед на процеса на термоядрен синтез 48Ca + 238URB = 14.14fm RC = 11.86fm RLB = 9.5fm R V 库仑 能 液滴 能 RLB RC RB Можем ли да изследваме отделно: Бариерите за синтез Разсейване

Модели на сдвоени канали Свързаните кодови канали могат много точно да възпроизвеждат напречни сечения на синтез Вижте N. Rowley et al., Phys. Lett. B632 (2006) 243 Ограничения: При много тежки йони има числени проблеми Чисто квантовият подход не позволява да се знаят началните условия на втория етап на синтез. Проект: Разработване на полукласически модел "свързани канали"

Характеризиране на стабилността на свръхтежки елементи чрез техния живот Z = 124 A = 312 Най-малко 12% от ядрата с живот по-дълъг от 10-18 s Z = 120 A = 296 Най-малко 10% от ядрата с продължителност на живота над 10- 18 s Z = 114 A = 282 Няма ядра (брой по-малък от прага на чувствителност) с продължителност на живота над 10-18 s Прогнози за стабилност (бариера на делене на ядра) D 'след P. MÖLLER et al., At. Dat. И Nucl. Дат. Раздел. 59 (1995) 185 Измервания в GANIL чрез сенчестата техника в монокристали Максимална стабилност не на мястото, предвидено от този модел Търсене на максимална стабилност: двойни магически ядра? Техниката на сенките в монокристали не позволява това изследване (изисква квазисъвършени кристали) ⇒ Използване на атомния часовник за измерване на времената на делене

Сътрудничество: RCNP, Осака: Учителски колеж Худжоу: Ясухиса Абе Учителски колеж Худжоу: Университет Кайван Шен Анкара: Университет Бюлент Йълмаз в Умелбуаги Айсауи Зиар ГАНИЛ, Кан Д.Б.

Кандидатът Zhao-Qing Feng Institute of Modern Physics, Lanzhou, China 16 публикации, свързани с въпроса

Теоретично възпрепятстване на синтеза Swiatecki et al, PRC71 (2005) 014602

Специфичност на KEWPIE 2 Не е код на Монте-Карло за изчисляване на много ниски вероятности. Той се основава на дискретизация в контейнери на енергийните спектри:

KEWPIE 2 Безплатни параметри Енергия за корекция на черупката -> корекционен фактор Енергия на затихване Първоначално, Ed = 18,5 MeV Намалено триене  = 2,1021s-1 A. Marchix, Y. Abe и D.B., в подготовка