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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES NIVEAUX NUCLÉAIRES DE 168Yb

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Academic year: 2021

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HAL Id: jpa-00213362

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00213362

Submitted on 1 Jan 1968

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CONTRIBUTION A L’ÉTUDE DES NIVEAUX

NUCLÉAIRES DE 168Yb

E. Pehlivanian, G. Marguier, A. Demeyer, R. Beraud, R. Chery

To cite this version:

(2)

C 1

-

122 E. PEHLIVANIAN, G . MARGUIER, A. DEMEYER, R. BERAUD ET R. CHERY

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES NIVEAUX NUCLÉAIRES DE

168Yb

E. PEHLIVANLAN, G. MARGUIER, A. DEMEYER, R. BERAUD et R. CHERY Institut de Physique Nucléaire, Faculté des Sciences, Lyon

Ranime. - L'étude des P et des y de la désintégration de 16aLu, de période 7 min, et de 168L~, de période 2 heures, permet de préciser le schéma des niveaux excités de 168Yb, que I'on discute dans le cadre du modèle collectif.

Abstract.

-

The level-schemes of 168Yb can be determined accurately by studying the j + and y decays of 168Lu ( T 112, 7 min) and 168Lu ( T 1/2,2 h). The results are interpreted according the collective model.

Le schéma nucléaire de ';;ybg8, peu étudié [l, 2,3,4], est encore mal connu. La présente étude est faite à partir des y et

p+

émis lors de la désintégration de ' 6 8 ~ ~ m (7 mn) et de 16'Lu (2 h), obtenus par réac- tion (2, 5n) à 54 MeV sur 169Tm utilisé sous forme métallique.

L'étude du spectre y a été effectuée au spectromètre

à scintillation (NaI(TI), 3" x 3", résolution 7,8

%

Cs), au spectromètre à jonction [(GeLi), résolution 3 keV, 60Co], et en coïncidences yy avec des compteurs à scin- tillation.

Le spectre

p+

de 16'Lum (7 min) a été étudié à l'aide d'un compteur à scintillation plastique, et celui de

1 6 ' ~ u (2 h), avec le même compteur et un spectromètre magnétique à lentille. Les spectres ont été suivis en décroissance, et, au total, 50 transitions, de 87,5 keV

à 2 143 keV, ont été identifiées à _+ 1 keV dans la désin- tégration de 1 6 8 L ~ m .

Le schéma partiel, proposé figure 1, est construit à partir de l'application de la règle des sommes (à 1 keV près) et des résultats obtenus par coïncidences yy

et spectrométrie

p.

il appelle les commentaires sui- vants :

a) Les niveaux 87,5 keV (2+), 286,5 keV (4+), 585 keV(6') et 968 keV (8+), peuvent s'interpréter comme formant la bande rotationnelle construite sur l'état fondamental O + . La nature E2 des transitions dc 87,5 keV, 199 keV, 298,5 keV a été établie par Harmatz et Handley [4]. Graetzer [3] interprète sem-

FIG. 1 .

-

Niveaux nucléaires partiels de 16sY b blablement les y de la réaction 16'~m(p,2ny). La pré- obtenus à partir de la dhintcgration de '6RLum et 168Lu

sence d u niveau 968 keV paraît justifiée par les éner- gies de désintégration

p+.

On reconnaît la déviation

systématique qui apparaît à la loi en J(J

+

1) pour 6 ) Le niveau à 986 keV peut être interprété comme la bande ïotationneIIe construite sur un niveau un niveau de vibration y, quadrupolaire ~n = 2+.

K~ = O+, avec les facteurs de corrections (niveau Soloviev [5] prévoit, en effet, un tel niveau au voisi- expérimental/niveau théorique) suivants : nage de 1 MeV. Graetzer [3] propose la même inter-

prktation.

E2 E3 E4

= 0,981 ---- = 0,954 ---- = 0,921 On rencontre également Lin niveau à 1 173,5 keV E l E l E l interprété comme un 4' en [3], faisant partie de la

(3)

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES RÉACTLONS (a, xn) C 1

-

123

bande de rotation construite sur le 986 keV, avec un niveau 3' à 1 070 keV. On propose alternativement de le considérer comme le premier niveau 3' de la bande en question, ce qui définit des niveaux à 1 504,5 keV

(4+), 1 919 keV (5')' 2 414 keV (6+), rendant compte des y présents dans le spectre, et permettant, comme nous le verrons, une alimentation à partir de 16'Lum.

c ) Soloviev prévoit un niveau de vibration

p

qua- drupolaire aux environs de 1 250 keV. On peut placer un niveau Of à 1 270,5 keV, et construire la bande de rotation qui lui correspond. O n définit ainsi des niveaux 1 384 keV ( 2 9 , 1 645,5 keV (4') et 2 064 keV (6') qui rendent compte des y existants.

d ) Le niveau à 2 143 keV pourrait être le niveau de vibration y octupolaire 2-, prévu par Soloviev dans cette région.

On a établi, par l'étude des y d'annihilation et spec- trométrie

p+,

que la réaction (a, 5 n) conduit à deux activités dulutécium de période 7 min et 2 h. L'existence de ce dernier, proposée par Grigorev [6], à partir de la réaction de spallation obtenue par action des protons de 660 MeV sur Ta, a été récemment controversée par Gromov [7].

Son existence parait confirmée par la présence de

P+

que des mesures préliminaires distribuent en au moins deux groupes respectivement d'énergie maximale 3 100 keV

+

30 keV et 930 keV

+

20 keV. Le rapport des sections e f i - - p c I 6 ' ~ u (7 min) 1 3 réaction

(a, 5n), de l'ordre de 27, conduit à considérer que I'ac- tivité de 7 min caractérise l'état isomère. L'état fonda- mental de 1 6 ' ~ u correspondrait alors à l'activité de 2 heures, et serait situé à 4 095

1-

30 keV, au-dessus de celui de 16'Yb, alors qu'une estimation semi-empirique le place entre 3,8 et 4,6 MeV.

Suivant Gallagher et Moszkowski, on est conduit attribuer a u niveau isomère de 1 6 ' ~ u le spin 7-, le 70e proton se trouvant dans l'état de Nilsson 912- [514] et le 97'3 neutron dans l'état de Nilsson 512' [642]. Ce niveau se trouverait au moins à 4 2 15 keV au- dessus du fondamental de 16'Yb, en raison de la mise en évidence d'un spectre j?' (7 min), de 2 225 keV

3-

50 keV d'énergie maximale, et de l'alimentation possible du niveau 968 keV (8+).

Le schéma partiel proposé est cohérent avec cette hypothèse, les transitions j?' étant une fois interdites.

Bibliographie

[l] WILSON et POOL, Phys. Rev. Letters, 1960, 4, 206. [2] E. R. MERZ et A. A. CAREITO, Phys. Rev., 1961,

122, 1558.

[3] GRAETZER, HAGEMANN et HAGEMANN Elle, Nuclear Data Sheets, 1965.

[4] HARMATZ et HANDLEY, NUCI. Phys., 1966, 81, 481. [5] SOLOVIEV, C. 1. P. N., Paris 3 b (II)/C 373, 1964. [6] GREGOREV, GROMOV DZELEPOV, Dok. Akad. Nuuk

SSSR, 1960,136,325.

[ï] GROMOV, HNATOWICZ DANAGULYAN, Soviet J . Nidcl.

Phjls.; 1965, 1 , 201.

CONTRIBUTION

A

L'ÉTUDE DES REACTIONS

(a,

xn)

SUR

165H0

ET

169Tm

A. DEMEYER, J. SAU et R. CHERY

Institut de Physique Nucléaire, Faculté des Sciences, Lyon

Résumé. - Le faisceau de particules a de 54 MeV du Synchrocyclotron de Lyon a été utilisé pour obtenir les sections efficaces absolues des réactions ( a ; n, 2n, 3n, 4n, 5n) sur 165H0 et 169Tm.

Outre le domaine d'énergie où le formalisme du noyau composé permet de rendre compte des sections eficaces, on retrouve la prksence d'une « queue )) à énergie plus élevée pour laquelle on propose une interprétation.

Abstract. - The total cross-sections of the reactions (a, n) (a, 2 n) (a, 3 n) (a, 4 n) (a, 5 n) on 165Ho and 169Trn have been obtained using the 54 MeV alpha-beam of the Lyon-Synchrocy-

clotron.

Beyond the range of energy where the compound-nucleus mode1 can agree with the experimental results, we propose an interpretation for the tail which is found at higher energy.

Références

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