Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 8, стр. 1077-1083

Первый эксперимент на Фабрике сверхтяжелых элементов: новые данные в реакции 243Am + 48Ca

Н. Д. Коврижных 1*, Ю. Ц. Оганесян 1, В. К. Утенков 1, Ф. Ш. Абдуллин 1, С. Н. Дмитриев 1, А. А. Джиоев 1, Д. Ибадуллаев 123, М. Г. Иткис 1, А. В. Карпов 1, Д. А. Кузнецов 1, О. В. Петрушкин 1, А. В. Подшибякин 1, А. Н. Поляков 1, А. Г. Попеко 1, И. С. Рогов 1, Р. Н. Сагайдак 1, Л. Шлаттауэр 4, В. Д. Шубин 1, М. В. Шумейко 1, Д. И. Соловьев 1, Ю. С. Цыганов 1, А. А. Воинов 1, В. Г. Субботин 1, А. Ю. Бодров 15, А. В. Сабельников 1, А. В. Халкин 1

1 Международная межправительственная организация “Объединенный институт ядерных исследований”
Дубна, Россия

2 Институт ядерной физики
Алматы, Казахстан

3 Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Астана, Казахстан

4 Университет Палацкого
Оломоуц, Чехия

5 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, химический факультет
Москва, Россия

* E-mail: kovrizhnyx@jinr.ru

Поступила в редакцию 28.02.2023
После доработки 24.03.2023
Принята к публикации 28.04.2023

Аннотация

Обсуждаются результаты серии экспериментов по синтезу изотопов Mc в реакции 243Am + 48Ca, проведенных на новом сепараторе DGFRS-2 и циклотроне DC280 на Фабрике Сверхтяжелых Элементов в ЛЯР ОИЯИ. Зарегистрированы 110 новых цепочек распада 288Mc, 10 цепочек 289Mc и 4 цепочки 287Mc. Альфа-распад 268Db с энергией 7.6–8.0 МэВ, периодом полураспада $16_{{ - 4}}^{{ + 6}}$ ч и α-ветвью $51_{{ - 12}}^{{ + 14}}\% $ зарегистрирован впервые вместе с новым спонтанно делящимся изотопом 264Lr с периодом полураспада $4.8_{{ - 1.3}}^{{ + 2.2}}\,\,{\text{ч}}.$ Измеренное сечение реакции 243Am(48Ca, 3n)288Mc составило $17.1_{{ - 4.7}}^{{ + 6.3}}$ пб, что является самым большим для известных сверхтяжелых ядер. Был синтезирован новый изотоп 286Mc с периодом полураспада $20_{{ - 9}}^{{ + 98}}$ мс и энергией α-частиц 10.71 ± 0.02 МэВ. Спонтанное деление 279Rg впервые наблюдалось в одной из четырех новых цепочек распада 287Mc. Функция возбуждения реакции была измерена при шести энергиях 48Ca в диапазоне 239–259 МэВ, что привело к первому наблюдению 5n канала с сечением $0.5_{{ - 0.4}}^{{ + 1.3}}$ пб. С более высокой точностью определены свойства распада 20 ранее известных изотопов.

Список литературы

  1. Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K., Lobanov Yu.V. et al. // Phys. Rev. C. 2004. V. 69. Art. No. 021601(R).

  2. Oganessian Yu.Ts., Abdullin F.Sh., Dmitriev S.N. et al. // Phys. Rev. C. 2013. V. 87. Art. No. 014302.

  3. Oganessian Yu.Ts., Abdullin F.Sh., Alexander C. et al. // Phys. Rev. C. 2013. V. 87. Art. No. 054621.

  4. Rudolph D., Forsberg U., Golubev P. et al. // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 111. Art. No. 112502.

  5. Gates J.M., Gregorich K.E., Gothe O.R. et al. // Phys. Rev. C. 2015. V. 92. Art. No. 021301(R).

  6. Forsberg U., Rudolph D., Andersson L.-L. et al. // Nucl. Phys. A. 2016. V. 953. P. 117.

  7. Khuyagbaatar J., Yakushev A., Düllmann Ch.E. et al. // Phys. Rev. C. 2019. V. 99. Art. No. 054306.

  8. Gates J.M., Pang G. K., Pore J. L. et al. // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 121. Art. No. 222501.

  9. Dmitriev S.N., Aksenov N.V., Albin Yu.V. et al. // Mendeleev Commun. 2014. V. 24. P. 253.

  10. Gulbekian G.G., Dmitriev S.N., Itkis M.G. et al. // Phys. Part. Nucl. Lett. 2019. V. 16. P. 866.

  11. Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K., Popeko A.G. et al. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 2022. V. 1033. Art. No. 166640.

  12. Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K., Kovrizhnykh N.D. et al. // Phys Rev. C. 2022. V. 106. Art. No. L031301.

  13. Popeko A.G. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B. 2016. V. 376. P. 144.

  14. Solovyev D.I., Kovrizhnykh N.D. // J. Instrum. 2022. V. 17. Art. No. P07033.

  15. Wang M., Audi G., Kondev F.G. et al. // Phys. C. 2017. V. 41. Art. No. 030003.

  16. Muntian I., Hofmann S., Patyk Z., Sobiczewski A. // Acta Phys. Polon. B. 2003. V. 34. P. 2073.

  17. Wang N., Liu M., Wu X., Meng J. // Phys. Lett. B. 2014. V. 734. P. 215.

  18. Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K., Kovrizhnykh N.D. et al. // Phys. Rev. C. 2022. V. 106. Art. No. 064306.

  19. Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K., Lobanov Yu.V. et al. // Phys. Rev. C. 2007. V. 76. Art. No. 011601(R).

  20. Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K., Lobanov Yu.V. et al. // Phys. Rev. C. 2004. V. 69. Art. No. 054607.

  21. Ellison P.A., Gregorich K.E., Berryman J.S. et al. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. Art. No. 182701.

  22. Oganessian Yu.Ts., Utyonkov V.K. // Nucl. Phys. A. 2015. V. 944. P. 62.

  23. Karpov A.V., Zagrebaev V.I., Martinez Palenzuela Y. et al. // Int. J. Mod. Phys. E. 2012. V. 21. Art. No. 1250013.

  24. Sarriguren P. // Phys. Rev. C. 2019. V. 100. Art. No. 014309.

  25. Möller P., Nix J.R., Kratz K.-L. // Atom. Data Nucl. Data Tables. 1997. V. 66. P. 131.

Дополнительные материалы отсутствуют.