Study of shell closures N=40 and N=50
Etude des fermetures de couche N=40 et N=50
Résumé
On N=50, an experiment was done in February 2001 on the ISOL line PARRNe, the issue was to measure the first excited states of 83Ge (Z=32, N=51) by studying the beta decay of 83Ga produced by fission of 238U. The extreme precision of the experimental device, with the operation of hot plasma ion sources made it possible to reach spectroscopic information of the Ge isotopes beyond the magic gap N=50. Two transitions have been attributed to 83Ge: at 867 keV and at 1238 keV. The level scheme of 83Ge could be interpreted in terms of single particle: the excited states of this nucleus are due to the couplings between the single neutron beyond N=50 and the remaining nucleons. On N=40, we wanted to determine the transition probability between ground state and first excited state, called B(E2), in 70Ni (N=42) and 74Zn (N=44) from Coulomb excitation. These exotic nuclei are produced by fragmentation of a primary beam of 76Ge on a target of 58Ni, selected by the spectrometer LISE, then interact with a secondary Pb target to induce the Coulomb excitation. At the end of this analysis, the following values have been obtained: B(E2,70Ni)=860(170) e2fm4, B(E2,74Zn)=1960(140) e2fm4. These values have been compared on the one hand to variational calculations which I have realised, on the other hand to published shell model calculations. These calculations point out the complex aspect of the Ni nuclei, which do not seem to have a typical behaviour of semi magic nuclei although they are located on a closed shell in protons (Z=28),
Sur N=50, une experience a ete realisee en fevrier 2001 sur la ligne ISOL PARRNe dont l'objet etait de mesurer les premiers etats excites du 83Ge (Z=32, N=51) en etudiant la decroissance beta du 83Ga produit par fission de 238U. La precision extreme du dispositif experimental, couplee au fonctionnement des sources a plasma chaud a permis d'atteindre des informations spectroscopiques des isotopes de Ge au dela de la couche magique N=50. Deux transitions ont ete attribuees au 83Ge : a 867 keV et a 1238 keV. Le schema de niveau du 83Ge a pu etre interprete en terme de particule individuelle : les etats excites de ce noyau sont dus aux couplages entre le neutron celibataire au dela de N=50 et le reste du noyau. Sur N=40, nous avons cherche a determiner la valeur de la probabilite de transition de l'etat fondamental vers le premier etat excite notee B(E2) dans les noyaux de 70Ni (N=42) et de 74Zn (N=44) a partir de reaction d'excitation coulombienne. Ces noyaux exotiques sont produits par fragmentation d'un faisceau primaire de 76Ge sur une cible de 58Ni, selectionnes par le spectrometre LISE, puis interagissent avec une cible secondaire de Pb utilisee pour induire l'excitation coulombienne. A l'issue de cette analyse, les B(E2) suivant ont ete obtenus : B(E2,70Ni)=860(170) e2fm4, B(E2,74Zn)=1960(140) e2fm4. Ces valeurs ont ete confrontees d'une part a des calculs variationnels que j'ai realises, d'autre part a des calculs de modele en couches publies. Ces calculs mettent en evidence l'aspect complexe des noyaux de Ni, qui bien que situes sur une fermeture de couche en protons (Z=28), ne semblent pas avoir un comportement typique de noyaux semi magiques.