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Transitions gamma de faible énergie dans 153Eu

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: jpa-00236310

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00236310

Submitted on 1 Jan 1960

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Transitions gamma de faible énergie dans 153Eu

A. Moussa, E. Monnand

To cite this version:

A. Moussa, E. Monnand. Transitions gamma de faible énergie dans 153Eu. J. Phys. Radium, 1960,

21 (5), pp.463-464. �10.1051/jphysrad:01960002105046301�. �jpa-00236310�

(2)

463.

NIVEAUX EXCITÉS DE FAIBLE ÉNERGIE DU 99Tc Par J. RAVIER et A. MOUSSA,

Institut de Physique Nucléaire, Lyon.

Résumé.

2014

Les transitions gamma de faible énergie de la désintégration 99Mo

~

99Tc, ont été

étudiées

au

spectromètre magnétique à double focalisation par conversion interne et externe.

Les coefficients de conversion des transitions de 40 keV et 180 keV ont été déterminés à partir

de celui de la transition de 140 keV. Les rapports K/L et les coefficients de conversion confirment les caractères M1 (pour la transition de 40 keV) et E2 (pour celle de 180 keV).

Abstract.

2014

The internal and external conversion of the low-energy gamma-rays of the 99Mo

~

99Tc decay have been studied with

a

double focusing magnetic spectrometer. Internal

conversion coefficients of 40 keV and 180 keV transitions have been determined by reference to

the known coefficients of the 140 keV transition. The K/L ratios and the conversion coefficients

are

consistent with the assignments M1 (for 40 keV) and E2 (for 180 keV).

Présentation de résultats qui font l’objet. d’une publication détaillée (à paraître).

TRANSITIONS GAMMA DE FAIBLE ÉNERGIE DANS 153Eu Par A. MOUSSA et E. MONNAND,

Institut de Physique Nucléaire, Lyon.

Résumé.

2014

Étude

au

spectromètre magnétique à double focalisation, de la conversion interne des transitions gamma de faible énergie de la désintégration 153Sm

~

153Eu. La transition de 19 keV entre les niveaux de 103 et 84 keV

a

pu être mise

en

évidence,

ses

raies de conversion L

indiquent le caractère E2. La proportion du mélange M1, E2 dans les transitions de 69 et 103 keV

a

été déterminée par l’analyse des raies de conversion L.

Abstract.

2014

The internal conversion lines of the 153Sm

~

153Eu decay have been studied with

a

double focusing magnetic spectrometer. The 19 keV transition between the 103 and 84 keV levels is revealed by its L conversion lines and is classified

as

E2. The M1 + E2 mixtures in 69 and 103 keV transitions have been determined by analysis of L conversion lines.

LE JOURNAL DE

PHYSIQUE

ET LE RADIUM TOME

21,

MAI

1960,

LE JOURNAL DE

PHYSIQUE

ET LE RADIUM TOME

21,

MAI

1960,

PAGE

463.

Les états excités de 153Eu, qui peuvent

être atteints, soit par les désintégrations :

153Sm

~

153 Eu (B-, 47 h) et 153Gd

~

153 Eu (capture, 236 j), soit par excitation coulombienne,

ont déjà fait l’objet de nombreux travaux [1]. Le

schéma des niveaux est représenté (fig. 1) pour les faibles énergies. On distingue deux niveaux de rotation à 84 et 187 keV obtenus par excitation coulombienne, et des niveaux de particules à 97, 103, 172 keV. Les probabilités d’excitation des niveaux de 84 et 97 keV dans la désintégration

de 153Sm sont

encore assez

mal connues et le coefficient de conversion de la transition de 103 keV, la plus importante, semble anormal [2].

Les valeurs expérimentales de

ce

coefficient sont assez divergentes. Nous rapportons ici les résultats préliminaires d’une étude

en

cours, par conversion interne et externe, de la désintégration de 153Sm.

Les sources utilisées ont été obtenues par éva- FIG. 1.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:01960002105046301

(3)

464

poration dans le vide de SM,03 naturel, irradié

à quasi-saturation dans un flux de 1,5 à 2.1012 n/s-cm2. La figure 2 montre le spectre de conver-

sion interne de faible énergie avec

un

pouvoir de

résolution de 0,8 %. La raie .K (97 keV) et les

FIG. 2.

raies L (19 keV) et L (84 keV) sont nettement

visibles. La figure 3 montre la raie K (84 keV)

nettement séparée du groupe Auger-KLL avec

un pouvoir de résolution de 0,4 %.

Les deux raies de conversion L (19 keV) sont

les raies LII et Lui,

comme

le prouve l’énergie de

la transition que l’on

en

déduit, soit 19,9 keV.

Cette valeur est

en

accord avec les énergies

trouvées pour les niveaux à partir de leurs raies K

ou

L, soit 83,3 et 103,3 keV. La transition 19,9 keV

est donc E2,

ce

qui est

en

accord avec les spins des

niveaux. Elle est certainement très fortement

convertie, aussi l’intensité des raies donne sensi- blement celle de la transition. Si on fait d’autre

part l’hypothèse que le coefficient de conversion de la transition 84 keV a la valeur théorique,

on

obtient pour cette transition

une

intensité

un

peu

supérieure à celle de 19,9 keV. Il y aurait donc une

branche bêta alimentant le niveau de 84 keV,

FIG. 3.

l’intensité de cette branche serait de l’ordre de

0,5 % des désintégrations. Des mesures plus pré- cises, actuellement en cours, permettront d’exa-

miner si un facteur d’interdiction supplémentaire,

lié au passage d’un niveau de particules à un niveau

de rotation, est à appliquer à cette transition bêta.

L’intensité de la raie .K (70 keV) a été fortement

sous-estimée par les auteurs qui ont étudié précé-

demment le 153Sm, probablement par suite de l’utilisation de sources trop épaisses. Nos mesures

donnent :

D’autre part nous avons pu analyser les raies de

conversion L des transitions 69 et 103 keV. La raie LII étant difficilement séparable de LI (il

faudrait une activité spécifique plus grande),

nous avons déterminé les coefficients de mélange M1, E2 à partir des valeurs mesurées des rap-

ports K/L et (LI + LII) /LIII. On obtient ainsi pour le rapport des nombres de photons E2/M1 : 1,5 % + 0,5 % pour la transition de 69 keV et 2 % + 1 % pour la transition de 103 keV.

RÉFÉRENCES [1] MCCUTCHEN (C. W.), Nuclear Physics, 1958, 5,187.

BISI (A.), GERMAGNOLI (E.) et ZAPPA (L.), Nuclear Physics, 1957, 3, 670.

JOSHI (M. C.), SUBBARAO (B. N.) et THOSAR (B. V.),

Proc. Indian Acad. Sc., 1957, A 45, 390.

DUBEY (V. S.), MANDEVILLE (C. E.) et ROTHMAN (M.

A.), Phys. Rev., 1956, 103, 1430.

MARTY (N.) et VERGNES (M.), C. R. Acad. Sc., 1956, 242, 1438.

MARTY (N.), J. Physique Rad., 1955, 16, 458.

HEYDENBURG (N. P.) et TEMMER (G. M.), Phys. Rev., 1955,100,150.

MCGOWAN (F. K.), Phys. Rev., 1954, 93, 163.

[2] NILSSON (S. G.) et RASMUSSEN (J. O.), Nuclear Physics,

1958, 5, 617.

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