g-因子是原子核高自旋态磁转动研究最直接和灵敏的探针.本项目采用瞬态场-离子注入扰动角分布方法测量82Rb、84Rb 和85Zr高自旋态磁转动带g-因子,提供磁转动存在的直接的实验依据和对其作出肯定的判断,较为系统地了解A=80区核高自旋态磁转动特性随自旋或激发能、质子数和中子数的变化,了解磁转动的物理机制,验证核理论模型。
在中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器上,利用60Ni(27Al,4pn) 82Rb和60Ni(28Si,2pn) 85Zr重离子熔合蒸发反应分别布居了82Rb和85Zr的高自旋态磁转动带,采用瞬态场-离子注入扰动角分布(TMF-IMPAD)方法测量了82Rb和85Zr高自旋磁转动带态的g-因子。采用倾斜轴推转壳模型(TAC)模型计算确定了磁转动带的组态和各个态的g-因子。国际上第一次系统地测量了A=80区核同一磁转动带内多个高自旋态的g-因子,观测到g-因子随自旋增加而减少的现象,表明磁转动中价质子和价中子的耦合随自旋增加象剪刀闭合的过程,提供了磁转动的最直接的实验依据,首次从实验上验证了磁转动的"剪刀"机制。采用TAC理论模型计算的g-因子与实验很好地符合,验证了TAC模型。