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Zr ein Fast Timing Experiment zur Messung von Lebensdauern niedrig angeregter Kern- zust¨ ande durchgef¨ uhrt. F¨ ur die Lebensdauer des 2

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Academic year: 2021

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Zusammenfassung

Im letzten Jahrzehnt war die Untersuchung von Form-Phasen¨ uberg¨ angen in Atomker- nen ein großes Forschungsgebiet in der Kernstrukturphysik. Dabei werden drastische Anderungen zwischen den Kernformen kollektiv angeregter Kerne als Phasen¨ ¨ uberg¨ ange interpretiert. Diese Arbeit ist in vier Abschnitte unterteilt, die alle als gemeinsames Thema Phasen¨ uberg¨ ange in Atomkernen behandeln.

Da ¨ Ubergangsst¨ arken zwischen Kernzust¨ anden wichtige Observabeln zur Bestim- mung von Kerndeformationen sind, wurde im bekannten Phasen¨ ubergangskern

98

Zr ein Fast Timing Experiment zur Messung von Lebensdauern niedrig angeregter Kern- zust¨ ande durchgef¨ uhrt. F¨ ur die Lebensdauer des 2

+1

Zustands konnte eine neue obere Grenze ( t

1/2

< 11 ps), die niedrigste bisher, gefunden werden. Der Fehler der Lebens- dauer des 4

+1

Zustands wurde gegen¨ uber dem vorherigen Literaturwert verkleinert und f¨ ur die Lebensdauer des 6

+1

Zustands wurde erstmals eine obere Grenze gemessen.

Zus¨ atzlich konnten auch Lebensdauern einiger langlebender Isomere best¨ atigt werden.

Mit Hilfe von Schalenmodell- und Interacting Boson Model (IBM) Rechnungen wurden Vorhersagen der tats¨ achliche Lebensdauer des 2

+1

Zustands getroffen.

Im Kern

170

Yb wurde die 0

+

Zustandsdichte mit einem (p,t) Transferexperiment bestimmt. Da der Kern als guter Kandidat f¨ ur die Lage auf dem Alhassid-Whelan Arc of Regularity gilt, einem Gebiet mit regul¨ aren IBM Spektren (¨ ublicherweise verhalten sich IBM Spektren ausserhalb dynamischer Symmetrien chaotisch), sollte die Frage der Auswirkung regul¨ arer Spektren auf die 0

+

Zustandsdichte untersucht werden. Da in Phasen¨ ubergangskernen die 0

+

Zustandsdichte gegen¨ uber wohl deformierten Kernen ansteigt, war zun¨ achst auch ein ¨ ahnliches Verhalten in

170

Yb vermutet worden. Die ge- messene 0

+

Zustandsdichte entspricht allerdings denen in weiteren k¨ urzlich gemessenen Kernen der Seltenen Erden.

Neben den Experimenten wurden IBM Rechnungen zum tieferen Verst¨ andnis von Form-Phasen¨ uberg¨ angen angefertigt. An der O(6) Symmetrie des IBM konnte zum ersten Mal eine f¨ ur Form-Phasen¨ uberg¨ ange erster Ordnung geforderte Signatur nach- gewiesen werden. IBM-Fits an Kernen der Hf-Hg Massengegend erlaubten eine Einord- nung dieser Isotope in den Phasen¨ ubergangsbereich. Weitere IBM Rechnungen wurden zu (p,t) bzw. (t,p) Transferreaktionen angefertigt. Es konnte gezeigt werden, dass große Reaktionsquerschnitte zu angeregten 0

+

Zust¨ anden, im Gegensatz zur traditionellen In- terpretation dieser Signatur, keinen Nachweis eines Phasen¨ ubergangs darstellen.

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