P. Möller, A. J. Sierk, T. Ichikawa, A. Iwamoto, R. Bengtsson et al., Heavy-element fission barriers, Physical Review C, vol.79, issue.6, p.64304, 2009.
DOI : 10.1103/PhysRevC.79.064304

M. Kowal, P. Jachimowicz, and A. Sobiczewski, Fission barriers for even-even superheavy nuclei, Physical Review C, vol.82, issue.1, p.14303, 2010.
DOI : 10.1103/PhysRevC.82.014303

L. Bonneau, P. Quentin, and D. Samsoen, Fission barriers of heavy nuclei within a microscopic approach, The European Physical Journal A, vol.462, issue.3, pp.391-406, 1140.
DOI : 10.1140/epja/i2003-10224-x

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00111736

T. Duguet, P. Bonche, and P. Heenen, Rotational properties of 252 No : influence of pairing correlations, Nuclear Physics A, vol.253, issue.679, pp.254-257, 2001.

B. B. Back, H. C. Britt, O. Hansen, B. Leroux, and J. D. Garrett, and doubly odd actinide nuclei induced by direct reactions, Physical Review C, vol.10, issue.5, pp.1948-1965, 1974.
DOI : 10.1103/PhysRevC.10.1948

B. B. Back, O. Hansen, H. C. Britt, and J. D. Garrett, Fission of doubly even actinide nuclei induced by direct reactions, Physical Review C, vol.9, issue.5, pp.1924-1947, 1974.
DOI : 10.1103/PhysRevC.9.1924

A. Marchix, Etude de l'influence de l'énergie de correction de couches sur les réactions nucléaires menant à la région des noyaux superlourds, 2007.

V. I. Zagrebaev, Nrv code

A. Gavron, Statistical model calculations in heavy ion reactions, Physical Review C, vol.21, issue.1, pp.230-236, 1980.
DOI : 10.1103/PhysRevC.21.230

V. I. Zagrebaev, Y. Aritomo, M. G. Itkis, Y. T. Oganessian, and M. Ohta, Synthesis of superheavy nuclei: How accurately can we describe it and calculate the cross sections?, Physical Review C, vol.65, issue.1, p.14607, 2001.
DOI : 10.1103/PhysRevC.65.014607

G. N. Ignatyuk and A. S. Tishin, Phenomenological description of the energy dependence of the level density parameter, Soviet Journal of Nuclear Physics, vol.21, p.255, 1975.

A. S. Zubov, V. V. Sargsyan, G. G. Adamian, and N. V. Antonenko, Population of ground-state rotational bands of superheavy nuclei produced in complete fusion reactions, Physical Review C, vol.84, issue.4, p.44320, 2011.
DOI : 10.1103/PhysRevC.84.044320

A. V. Ignatyuk, M. G. Itkis, V. N. , G. N. Smirenkin, and A. S. Tish, Fission of pre-actinide nuclei. excitation functions for the (?, f) reaction, Soviet Journal of Nuclear Physics, vol.21, p.612, 1975.

B. B. Back, H. C. Britt, J. D. Garrett, and O. Hansen, Subbarrier Fission Resonances in Th Isotopes, Physical Review Letters, vol.28, issue.26, pp.1707-1710, 1972.
DOI : 10.1103/PhysRevLett.28.1707

S. A. Karamian and A. B. Yakushev, Formation of heavy compound nuclei, their survival, and correlation with longtime-scale fission, Physics of Atomic Nuclei, vol.70, issue.2, pp.205-214, 2007.
DOI : 10.1134/S1063778807020019

G. A. Leander, data, Physical Review C, vol.38, issue.2, pp.728-736, 1988.
DOI : 10.1103/PhysRevC.38.728

D. Sarantites and B. Pate, Angular momentum effects in the compound-statistical model for nuclear reactions, Nuclear Physics A, vol.93, issue.3, pp.545-566, 1967.
DOI : 10.1016/0375-9474(67)90306-5

W. Swiatecki, K. Siwek-wilczy´nskawilczy´nska, and J. Wilczy´nskiwilczy´nski, Ratios of disintegration rates for distinct decay modes of an excited nucleus, Physical Review C, vol.78, issue.5, p.54604, 2008.
DOI : 10.1103/PhysRevC.78.054604

L. Fragment and M. Analyzer, FMA) est utilisé pour trier le faisceau dispersé, les produits de transfert et les résidus d'évaporation. Le FMA est installé à ATLAS derrière Gammasphere/ Il sépare le faisceau primaire des produits de réactions et disperse ceux-ci selon leur rapport de masse et charge (m/q) dans la direction horizontale (x)

. Au, des détecteurs sont placés pour l'identification des noyaux de reculs Une chambre à fil (PPAC) fournit des informations de perte d'énergie (?E) et de position (x) Un détecteur silicium à strips (DSSD) permet l'implantation des reculs

B. Les, énergie des rayons ?, ils sont également calibrés. La résolution des BGOs est d'environ 120 keV à 570 keV et 200 keV à 1.3 MeV. La résolution relative est de l

. Le, DSSD a été calibré en utilisant une source 3-? et les décroissance ? des noyaux implantés dans le silicium

. La-mesure-calorimétrique-effectuée-par, Gammasphere permet de reconstruire, après calibration de la réponse de Gammasphere à des évenements d'énergie et de multiplicité donnés et décomposion de la distribution initiale, la distribution en multiplicité de ? et l'énergie total ? associée aux évènements