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超重元素Og之后的合成:从${}^{48}\mathrm{Ca}$到${}^{54}\mathrm{Cr}$的外推

核理论 2025-05-12 v1

摘要

关于最佳反应能量的理论预测对于合成超Og的超重元素(SHEs)至关重要。由于靶材的限制,合成119号和120号元素将需要50Ti{}^{50}\mathrm{Ti}和/或54Cr{}^{54}\mathrm{Cr}离子束。然而,从已充分研究的48Ca{}^{48}\mathrm{Ca}诱导反应外推到使用较重弹核的反应,在理论上是否可靠?在这项工作中,我们应用扩散熔合(FBD)概念,从径向和质量不对称自由度两个角度来回答这个问题。FBD概念首次被应用于质量不对称自由度,其中通过将计算结果与48Ca{}^{48}\mathrm{Ca}作为弹核与锕系靶材反应的实验蒸发残余截面(ERCS)进行拟合,发现了接触距离(DcontD_\mathrm{cont})与超出库仑势垒的质心系能量盈余(Ec.m.B0E_\mathrm{c.m.}-B_0)之间存在强线性相关性,并引入了DcontD_\mathrm{cont}的参数化。利用该参数化结果,计算令人满意地重现了所有热熔合激发函数的形状和ERCS的值。此外,得益于最近的实验数据,我们将计算外推至50Ti+242Pu{}^{50}\mathrm{Ti}+{}^{242}\mathrm{Pu}50Ti+244Pu{}^{50}\mathrm{Ti}+{}^{244}\mathrm{Pu}54Cr+238U{}^{54}\mathrm{Cr}+{}^{238}\mathrm{U}反应。在这两种视角下,计算结果在实验误差范围内都相当好地重现了实验数据。我们的结果表明,在合成超Og的SHEs时,将弹核从48Ca^{48}\text{Ca}外推到50Ti^{50}\text{Ti}54Cr^{54}\text{Cr}不存在不可忽略的系统性偏差。

关键词

引用

@article{arxiv.2505.05754,
  title  = {Synthesis of the superheavy elements beyond Og: extrapolating from ${}^{48}\mathrm{Ca}$ to ${}^{54}\mathrm{Cr}$},
  author = {Yueping Fang and Long Zhu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2505.05754},
  year   = {2025}
}