Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  23,912,211
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

29

Vật lý hạt và trường

Nguyễn Ngọc Anh, Lê Tấn Phúc(1), Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Quang Hưng

Đánh giá một số mô hình mật độ mức và hàm lực bức xạ dựa trên phân bố cường độ phân rã gamma nối tầng thực nghiệm của phản ứng 51V(nth, 2γ)52V

Evaluation of some nuclear level density and radiative strength function models based on experimental two-step gamma-cascade intensities of 51v(nth, 2γ)52v reaction

Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

2022

6

897-907

1859-3100

Một số mô hình mật độ mức (MĐM) và hàm lực bức xạ (HLBX), trong đó bao gồm 3 mô hình MĐM, 3 mô hình HLBX hiện tượng luận, và 1 mô hình vi mô xác định đồng thời MĐM và HLBX, đã được đánh giá dựa trên phân bố cường độ phân rã gamma nối tầng thực nghiệm thu được từ thí nghiệm 51V(nth, 2γ)52V tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Trong số các mô hình được khảo sát, mô hình vi mô kết hợp lời giải chính xác bài toán kết cặp với mô hình đơn hạt độc lập và mô hình suy giảm phonon cho phép mô tả tốt nhất số liệu thực nghiệm và do đó có thể coi là mô hình tin cậy nhất để mô tả MĐM và HLBX của hạt nhân 52V. Để có thể đánh giá một cách tổng quát hơn, các nghiên cứu tiếp theo sẽ mở rộng số lượng các mô hình tham gia đánh giá, đặc biệt là các mô hình vi mô sử dụng phương pháp trường thế trung bình Hartree-Fock-Bogoliubov, cũng như với các phản ứng (nth, 2γ) khác nhau.

Some nuclear level density (NLD) and radiative strength function (RSF) models, including three phenomenological NLD and three phenomenological RSF models, and a microscopic model that simultaneously determines the NLD and RSF, have been evaluated based on the experimental two-step gamma-cascade intensities obtained from the  51V(nth, 2γ)52V experiment at the Dalat Nuclear Research Institute. Among the models evaluated, the exact pairing coupled with the independent-particle and phonon-damping models best explains the experimental data and is, thus, considered to be the most credible model to predict the NLD and RSF of 52V. To have a more comprehensive evaluation, forthcoming studies should assess a larger variety of models in particular, those that employ the mean-field Hartree-Fock-Bogoliubov approximation, as well as other (nth, 2γ) experiments.

TTKHCNQG, CTv 138

  • [1] Von Egidy, T., & Bucurescu, D. (2005), Systematics of nuclear level density parameters.,Physical Review C, 72, 044311.
  • [2] Schiller, A., Bergholt, L., Guttormsen, M., Melby, E., Rekstad, J., & Siem, S. (2000), Extraction of level density and γ strength function f-rom primary γ spectra,Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 447, 498.
  • [3] Pham, D. K., Nguyen, X. H., Vuong, H. T., & Nguyen, N. D. (2011), Gamma-gamma coincidence spectrometer setup for neutron activation analysis and nuclear structure studies.,Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 634, 47.
  • [4] Lumengano, M., Pham, D. K., Nguyen, X. H., Nguyen, N. A., & Sukovoj, A. M. (2014), Parameters of Cascade Gamma-Decay 52V and 64Cu Compound-States.,Proceeding of International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclei, Dubna, Russia.
  • [5] Larsen, A. C., & Goriely, S. (2010), Impact of a low-energy enhancement in the γ-ray strength function on the neutron-capture cross section.,Physical Review C, 82, 014318.
  • [6] Nyhus, H. T., Siem, S., Guttormsen. M., Larsen, A. C., Burger, A., Syed, N. U. H., Tveten, G. M., & Voinov, A. (2010), Radiative strength functions in 163,164Dy,Physical Review C, 81, 024325
  • [7] Nguyen, Q. H., Nguyen, D. D., & Le, T. Q. H. (2017), Simultaneous Microscopic Description of Nuclear Level Density and Radiative Strength Function.,Physical Review Letters, 118, 022502
  • [8] Nguyen, Q. H., & Nguyen, D. D. (2009), Exact and approximate ensemble treatments of thermal pairing in a multilevel model.,Physical Review C, 79, 054328
  • [9] Nguyen, N. L., Cristallo, S. Vescovi., Le, T. P., & Nguyen, Q. H. (2022), Maxwellian-averaged cross-section of 181Ta(n, gamma) reaction and its astrophysical implications,Nuclear Physics A, 1023, 122450
  • [10] Nguyen, N. A., Nguyen, Q. H., Nguyen, X. H., Pham, D. K., Sukhovoj, A. M., Mitsyna, L. V., Ho, H. T., & Le, H. K. (2019), Level scheme of 153Sm obtained f-rom the 152Sm(nth,γ) reaction using a gamma-gamma coincidence spectrometer.,Physical Review C, 100(2), 024324
  • [11] Nguyen, N. A (2018), Experimental study on level structure of excited 172Yb and 153Sm nuclei using neutron beam f-rom Dalat nuclear research reactor,PhD thesis, Vietnam Atomic Energy Institute.
  • [12] Nguyen, N. A., Nguyen, X. H., Pham, D. K., Nguyen, Q. H., & Ho, H. T. (2017), Up-dated level scheme of 172Yb f-rom 171Yb(nth, γ) reaction studied via gamma–gamma coincidence spectrometer.,Nuclear Physics A, 964, 55
  • [13] Nguyen, D. D., & Arima, A. (1998), Quantal and Thermal Dampings of Giant Dipole Resonances in 90Zr, 120 Sn, and 208Pb,Phyical. Review Letters, 80, 4145
  • [14] Hauser, W., & Feshbach, H. (1952), The Inelastic Scattering of Neutrons.,Physical Review, 87, 366.
  • [15] Hilaire, S., & Goriely, S. (2006), Global microscopic nuclear level densities within the HFB plus combinatorial method for practical applications,Nuclear Physics A, 779, 63-81.
  • [16] (2022), Retrieved f-rom https://www-nds.iaea.org/exfor/,
  • [17] Capote, R., Hermanet, M., Obložinský, P., Young, P. G., Goriely S.,… Talou, P. (2009), RIPLreference input parameter library for calculation of nuclear reactions and nuclear data evaluations,Nuclear Data Sheets, 110(12), 3107-3214.
  • [18] Boneva, S. T., Khitrov, V. A., Sukhovoj, A. M., & Vojnov, A. V. (1995), Excitation study of highlying states of differently shaped heavy nuclei by the method of two-step cascades.,Nuclear Physics A, 589, 293.
  • [19] Belgya, T., Bersillon, O., Capote, R., Fukahori, T., Zhigang, G., Goriely, S, Herman, M. Ignatyuk, A.V., Kailas, S., Koning, A., Oblozinsky, P., Plujko, V., & Young, P. (2006), Handbook for calculations of nuclear reaction data,IAEA-TECDOC-1506.