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${}^{54}\text{Cr}+{}^{243}\text{Am}$ 反应的微观准分裂动力学

核理论 2026-03-10 v1

摘要

合成像Z=119Z=119这样的超重元素 (SHE) 受到主导准分裂 (QF) 通道的严重阻碍,这会阻止复核的形成。因此,理解QF动力学对于未来的实验至关重要。我们研究了54Cr+243Am{}^{54}\text{Cr}+{}^{243}\text{Am}反应的QF机制,这是SHE 119的一个关键候选系统,强调作料方位和入射能量的作用。计算采用基于Skyrme能密度泛函的全微观时依赖Hartree-Fock理论进行。我们进行了系统性模拟,涵盖54Cr{}^{54}\text{Cr}243Am{}^{243}\text{Am} nuclei的广泛初始方位,以及从低于到高于库仑势垛的精细分布入射能。我们的固定能结果显示,作料侧碰撞由壳层效应驱动,使重碎片趋向Z=82Z=82的球形闭合,而轻碎片趋向变形N=5256N=52\text{--}56的闭合;而尖端碰撞则表现出较弱的壳层影响。这些壳层主导的反应特征为较短的相互作用时间,这归因于壳层稳定碎片加速颈部破裂所带来的刚性增强。能量依赖性揭示了系统从Z88Z\approx88的仰稳态向球形壳层驱动态的复杂演变,其中特定能量窗口显示出较弱的壳层影响。我们的研究表明,壳层效应在QF中的表现是动态结果,严格取决于碰撞几何和入射能量。系统性地探寻这种能量敏感性对于识别QF过程表现出抑制壳层影响的优化入射能量至关重要,从而可能增强融合概率,提高合成新SHE的前景。

关键词

引用

@article{arxiv.2603.08479,
  title  = {Microscopic quasifission dynamics of the ${}^{54}\text{Cr}+{}^{243}\text{Am}$ reaction},
  author = {Liang Li and Lu Guo},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2603.08479},
  year   = {2026}
}