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Abstract

Excited states of the semimagic nuclei 138Ba, 140Ce, 141Pr, 143Pm, 144Sm, 109Sn and 111Sn have been investigated by means of in-beam γ-spectroscopic methods. Levels in the vicinity of the yrast line having energies up to about 5 MeV have been identified and spin and parity could be determined for most of them. Several nanosecond and subnanosecond isomers have been found in the level schemes of the nuclei investigated. The g-factors of three nanosecond isomers have been measured. The large amount of experimental information has been compared with the results of a comprehensive analysis of the excited states of N = 82 and Z = 50 semimagic nuclei in the framework of the shell model with configuration mixing. This reveals that the majority of the observed excited states of N = 82 isotones or Z = 50 isotopes can be understood as few-particle excitations outside the doubly magic cores 132Sn and 100Sn, respectively.

Die mikroskopische Struktur halbmagischer Kerne mit 82 Neutronen oder 50 Protonen

Angeregte Zustände der halbmagischen Kerne 138Ba, 140Ce, 141Pr, 143Pm, 144Sm, 109Sn und 111Sn wurden mit Hilfe der Methoden der γ-Spektroskopie am Strahl geladener Teilchen untersucht. Es wurden Niveaus, die in der Nähe der Yrast-Linie liegen und eine Energie bis etwa 5 MeV haben, identifiziert, wobei für einen Großteil von ihnen Drehimpuls und Parität bestimmt werden konnten. Mehrere isomere Zustände mit Lebensdauern im Nanosekunden- bzw. Subnanosekundengebiet wurden in den Niveauschemata der untersuchten Kerne gefunden. Für drei isomere Niveaus wurden die magnetischen Momente gemessen. Die Vielzahl experimenteller Daten wurde mit den Ergebnissen einer umfassenden theoretischen Analyse verglichen, die auf der Basis des Schalenmodells mit Konfigurationsmischung ausgeführt wurde. Dabei zeigt sich, daß die meisten der beobachteten angeregten Kernzustände in N = 82 Isotonen bzw. Z = 50 Isotopen aus der Anregung weniger Valenznukleonen, die sich außerhalb der doppeltmagischen Rümpfe 132Sn bzw. 100Sn befinden, verstanden werden können.