Изотопы флеровиума
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flerovium ( 114 FL) является синтетическим элементом , и, следовательно, стандартный атомный вес не может быть дана. Как и все синтетические элементы, у него нет стабильных изотопов . Первый изотоп , который был синтезирован 289 FL в 1999 году (или, возможно, 1998). Флеровий имеет шесть известных изотопов, а также неподтвержденные 290 FL, и, возможно, два ядерных изомера . Самый длинный изотоп 289 FL с периодом полураспада 1,9 секунды, но 290 FL может иметь более длинный период полураспада 19 секунд.
Список изотопов
[ редактировать ]Нуклид |
С | Не | Изотопная масса ( И ) [ 8 ] [ n 1 ] [ N 2 ] |
Период полураспада [ 9 ] |
Разлагаться режим [ 9 ] [ n 3 ] |
Дочь изотоп |
Спин и паритет [ 9 ] [ N 4 ] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 В [ 1 ] | 114 | 170 | 284.18119(70)# | 3.1 (13) MS | SF | (различный) | 0+ | ||||||||||||
285 В | 114 | 171 | 285.18350(43)# | 100 +60 -30 мс [ 3 ] |
а | 281 CN | 3/2+# | ||||||||||||
286 В | 114 | 172 | 286.18423(59)# | 105 +17 −13 мс [ 4 ] |
A (55%) [ 4 ] | 282 CN | 0+ | ||||||||||||
SF (45%) | (различный) | ||||||||||||||||||
287 В | 114 | 173 | 287.18672(66)# | 360 +45 −36 мс [ 4 ] |
а | 283 CN | |||||||||||||
ЕС? | 287 Нын -н.э. | ||||||||||||||||||
288 В | 114 | 174 | 288.18778(82)# | 653 (113) MS | а | 284 CN | 0+ | ||||||||||||
289 В | 114 | 175 | 289.19052(55)# | 2.1 (6) с | а | 285 CN | 5/2+# | ||||||||||||
290 В [ n 5 ] | 114 | 176 | 290.19188(75)# | 19 с? | ЕС | 290 Нын -н.э. | 0+ | ||||||||||||
а | 286 CN | ||||||||||||||||||
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы: |
- ^ () - Неопределенность (1 σ ) приведена в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
- ^ # - атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность, полученные не из чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, отчасти от тенденций с массовой поверхности (TMS).
- ^
Способы распада:
ЕС: Электронный захват SF: Спонтанное деление - ^ # - Значения, отмеченные #, не являются исключительно из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
- ^ Этот изотоп не подтвержден
- Теоретизируется, что 298 FL будет иметь относительно длинный период полураспада, так как n = 184, как ожидается, будет соответствовать закрытой оболочке нейтрона.
Изотопы и ядерные свойства
[ редактировать ]Нуклеосинтез
[ редактировать ]Комбинации целевого проектирования, ведущие к z = 114 составных ядер
[ редактировать ]Приведенная ниже таблица содержит различные комбинации целей и снарядов, которые можно использовать для формирования составных ядер с атомным номером 114.
Цель | Снаряд | CN | Попытка результата |
---|---|---|---|
208 Пб | 76 Гей | 284 В | Неспособность на сегодняшний день |
238 В | 50 Из | 288 В | Запланированная реакция [ 10 ] |
238 В | 48 Из | 286 В | Реакция еще предстоит попытка |
244 Мог | 48 Что | 292 В | Успешная реакция |
242 Мог | 48 Что | 290 В | Успешная реакция [ 4 ] |
240 Мог | 48 Что | 288 В | Успешная реакция |
239 Мог | 48 Что | 287 В | Успешная реакция |
250 См | 40 С | 290 В | Реакция еще предстоит попытка |
248 См | 40 С | 288 В | Неспособность на сегодняшний день [ 11 ] |
Холодный слияние
[ редактировать ]В этом разделе рассматривается синтез ядер флеровиума так называемыми «холодными» реакциями слияния. Это процессы, которые создают составные ядра при низкой энергии возбуждения (~ 10–20 МэВ, следовательно, «холод»), что приводит к более высокой вероятности выживания от деления. Затем возбужденное ядро распадается в основное состояние путем излучения только одного или двух нейтронов.
208 PB ( 76 Дай, х н) 284- x В
[ редактировать ]Первая попытка синтезировать флеровий в реакциях холодного слияния была выполнена в Гранд -Акценрератере, национальных д'Ионов (Ганил), Франция в 2003 году. Атомы не были обнаружены, обеспечивая предел доходности 1,2 года. Команда в Рикене указала планы по изучению этой реакции.
Горячий фьюжн
[ редактировать ]В этом разделе рассматривается синтез ядер флеровиума так называемыми «горячими» реакциями слияния. Это процессы, которые создают составные ядра при высокой энергии возбуждения (~ 40–50 МэВ, следовательно, «горячим»), что приводит к снижению вероятности выживания от деления. Затем возбужденное ядро распадается в основное состояние путем излучения 3–5 нейтронов. Реакции слияния используют 48 Ядра CA обычно продуцируют ядра соединений с промежуточными энергиями возбуждения (~ 30–35 МэВ) и иногда называются «теплыми» реакциями слияния. Это приводит, отчасти к относительно высокой выходе из этих реакций.
248 См( 40 На x n) 288- X. В
[ редактировать ]Одна из первых попыток синтеза сверхтяничных элементов была выполнена Albert Ghiorso et al. и Стэн Томпсон и соавт. В 1968 году в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли с использованием этой реакции. Не было идентифицировано никаких событий, связанных с сверхтяничными ядрами; Это ожидалось как составное ядро 288 FL (с n = 174) падает на десять нейтронов, не только закрытая оболочка, предсказанная при n = 184. [ 12 ] Эта первая неудачная попытка синтеза предоставила ранние признаки поперечного сечения и ограничений с периодом полураспада для чрезмерных ядер, продуманных в реакциях горячего слияния. [ 11 ]
244 Мог( 48 Ca, x n) 292- x FL ( x = 2?, 3,4,5)
[ редактировать ]Первые эксперименты по синтезу флеровиума были проведены командой в Дубне в ноябре 1998 года. Они смогли обнаружить единую длительную цепь распада, назначенную на 289
Флорида [ 13 ] Реакцию повторяли в 1999 году, и были обнаружены еще два атома флеровиума. Продукты были назначены 288
Флорида [ 14 ] Команда также изучила реакцию в 2002 году. Во время измерения функций возбуждения 3N, 4N и 5N -испарения они смогли обнаружить три атома 289
FL , двенадцать атомов нового изотопа 288
FL и один атом нового изотопа 287 Флорида Исходя из этих результатов, первый атом, который должен был обнаружен, был предварительно переназначен на 290
FL или 289 м FL, в то время как два последующих атома были переназначены в 289
FL и поэтому принадлежат к неофициальному эксперименту по обнаружению. [ 15 ] В попытке изучить химию Копернициума в качестве изотопа 285
CN , эта реакция была повторена в апреле 2007 года. Удивительно, что PSI-FLNR напрямую обнаружил два атома 288
FL образует основу для первых химических исследований флеровиума.
В июне 2008 года эксперимент был повторен для дальнейшей оценки химии элемента с использованием 289
FL Изотоп. Был обнаружен один атом, который, по-видимому, подтверждает, как благородный газ, похожие на свойства элемента.
В мае -июле 2009 года команда GSI впервые изучила эту реакцию, как первый шаг к синтезу Теннесина . Команда смогла подтвердить данные синтеза и распада для 288
FL и 289
FL , производя девять атомов первого изотопа и четыре атома последнего. [ 16 ] [ 17 ]
242 Мог( 48 Ca, x n) 290– x FL ( x = 2,3,4,5)
[ редактировать ]Команда в Дубне впервые изучила эту реакцию в марте -апреле 1999 года и обнаружила два атома флеровиума, назначенные на 287 Флорида [ 18 ] Реакция была повторена в сентябре 2003 года, чтобы попытаться подтвердить данные распада для 287 FL и 283 CN, так как противоречивые данные для 283 CN был собран (см. Копернициум ). Российские ученые смогли измерить данные распада для 288 В, 287 FL и новый изотоп 286 FL от измерения функций возбуждения 2n, 3n и 4n. [ 19 ] [ 20 ]
В апреле 2006 года сотрудничество PSI-FLNR использовала реакцию, чтобы определить первые химические свойства Copernicium путем продуцирования 283 CN как продукт с превышением. В подтверждающем эксперименте в апреле 2007 года команда смогла обнаружить 287 FL напрямую и, следовательно, измеряйте некоторые начальные данные об атомных химических свойствах флеровиума.
Команда в Беркли, используя заполненный газовым сепаратором Беркли (BGS), продолжили свои исследования, используя недавно приобретенные 242
PU нацеливается на то, чтобы попытаться синтез флеровиума в январе 2009 года, используя вышеуказанную реакцию. В сентябре 2009 года они сообщили, что им удалось обнаружить два атома флеровиума, как 287
FL и 286
FL , подтверждая свойства распада, сообщаемые в FLNR, хотя измеренные поперечные сечения были немного ниже; Однако статистика была более низкого качества. [ 21 ]
В апреле 2009 года сотрудничество Института Пола Шеррера (PSI) и лаборатории ядерных реакций Flerov (FLNR) JINR провели еще одно исследование химии флеровиума с использованием этой реакции. Один атом 283 CN был обнаружен.
В декабре 2010 года команда в LBNL объявила о синтезе одного атома нового изотопа 285 FL с последующим наблюдением 5 новых изотопов дочерних элементов.
239,240 Мог( 48 Ca, x n) 287,288- x Fl ( x = 3 для 239 PU; x = 3, 4 для 240 Мог)
[ редактировать ]FLNR имели планы по изучению световых изотопов флеровиума, образованных в реакции между 239 PU или 240 PU и 48 CA: В частности, продукты распада 283 FL и 284 FL, как ожидается 208 PB и 209 Би -цели и те, которые образованы горячим слиянием с 48 САК ПЕРВИ. Эти реакции были изучены в 2015 году. Один новый изотоп был обнаружен в обоих 240 Мог( 48 CA, 4n) и 239 Мог( 48 Ca, 3n) реакции, быстро спонтанно расставание 284 FL, давая четкое разграничение нейтронного края острова стабильности. Три атома 285 FL также были произведены. [ 22 ] Команда Dubna повторила свое расследование 240 PU+ 48 Реакция CA в 2017 году, наблюдая три новых последовательных цепях распада 285 FL, дополнительная цепь распада от этого нуклида, которая может пройти через некоторые изомерные состояния в своих дочерях, цепь, которая может быть назначена на 287 FL (вероятно, вытекает из 242 Примеси PU в цели) и некоторые события спонтанного деления, из которых некоторые могут быть 284 FL, хотя также возможны другие интерпретации, включая побочные реакции, включающие испарение заряженных частиц. [ 23 ]
Как продукт распада
[ редактировать ]Большинство изотопов флеровиума также наблюдались в распада ливермориума цепях и Оганесона .
Остаток испарения | Наблюдаемый FL -изотоп |
---|---|
294 Lv ?? | 290 В? |
293 Дольдо | 289 В [ 20 ] [ 24 ] |
292 Дольдо | 288 В [ 20 ] |
291 Дольдо | 287 В [ 15 ] |
294 И,, 290 Дольдо | 286 В [ 25 ] |
288 Дольдо | 284 В [ 26 ] |
Втянутые изотопы
[ редактировать ]285 В
[ редактировать ]В заявленном синтезе 293 А в 1999 году изотоп 285 FL был идентифицирован как распад при выбросе альфа-эмиссии 11,35 мэВ с периодом полураспада 0,58 мс. Претензия была отказана в 2001 году. Этот изотоп был наконец создан в 2010 году, и его свойства распада поддерживали изготовление ранее опубликованных данных распада.
Хронология открытия изотопа
[ редактировать ]Изотоп | Год обнаружен | Реакция обнаружения |
---|---|---|
284 В | 2015 | 239 Мог( 48 CA, 3N) 240 Мог( 48 CA, 4n) |
285 В | 2010 | 242 Мог( 48 CA, 5N) |
286 В | 2002 | 249 Ср ( 48 CA, 3N) [ 25 ] |
287 В | 2002 | 244 Мог( 48 CA, 5N) |
288 В | 2002 | 244 Мог( 48 CA, 4n) |
289 В | 1999 | 244 Мог( 48 CA, 3N) |
290 В? | 1998 | 244 Мог( 48 CA, 2n) |
Деление соединений с атомным номером 114
[ редактировать ]Несколько экспериментов были проведены в период с 2000 по 2004 год в лаборатории ядерных реакций Флерова в Дубне, изучая характеристики деления соединного ядра 292 Флорида Используемая ядерная реакция 244 PU+ 48 Калифорнийский Результаты показали, как ядра, такие как это деление, преимущественно путем изгнания ядер с закрытыми раковинами, такими как 132 Sn ( z = 50, n = 82). Также было обнаружено, что выход для фьюжн-откладывания был одинаковым между 48 CA и 58 Снаряды Fe, указывающие на возможное будущее использование 58 Пекарты Fe в сверхтяничном формировании. [ 27 ]
Ядерный изомеризм
[ редактировать ]289 В
[ редактировать ]В первом заявленном синтезе флеровиума, изотоп, назначенный как 289 FL разлагается путем излучения 9,71 MEV альфа -частицы с временем жизни 30 секунд. Эта деятельность не наблюдалась при повторении прямого синтеза этого изотопа. Однако в одном случае из синтеза 293 LV, цепь распада измеряли, начиная с излучения альфа -частицы 9,63 МэВ с временем срока службы 2,7 минуты. Все последующие распады были очень похожи на то, что наблюдалось из 289 FL, предполагая, что родительский распад был пропущен. Это убедительно говорит о том, что деятельность должна быть назначена на изомерный уровень. Отсутствие активности в недавних экспериментах указывает на то, что выход изомера составляет ~ 20% по сравнению с предполагаемым основным состоянием и что наблюдение в первом эксперименте было удачностью (или не так, как указывает история. Для решения этих проблем необходимы дальнейшие исследования.
Возможно, что эти распады связаны 290 FL, поскольку энергии луча в этих ранних экспериментах были установлены довольно низкими, достаточно низкими, чтобы сделать 2N канала правдоподобным. Это назначение требует постулирования незамеченного захвата электронов в 290 Н.Х., потому что в противном случае было бы трудно объяснить длительные полураспады дочерей 290 FL, чтобы спонтанно делиться, если они все даже-даже. Это предполагает, что бывший изомерный 289 м В, 285 м CN, 281M DS и 277 м HS, таким образом, на самом деле 290 NH (электронный захват 290 FL был пропущен, поскольку текущие детекторы не чувствительны к этому режиму распада), 286 RG, 282 МТ и спонтанно делящее 278 BH, создавая некоторые из наиболее богатых нейтронных сверхвысеченных изотопов, известных на сегодняшний день: это хорошо соответствует систематическому тенденции увеличения полураспада, поскольку нейтроны добавляются в сверхслидочные ядра к линии бета-стабильности, которую эта цепь тогда заканчивается очень близко к. Родитель с ливермориумом мог быть назначен на 294 LV, который будет иметь самое высокое число нейтронов (178) всех известных ядер, но все эти назначения нуждаются в дальнейшем подтверждении посредством экспериментов, направленных на достижение 2n -канала в 244 PU+ 48 CA и 248 CM+ 48 CA реакции. [ 6 ]
287 В
[ редактировать ]Таким же, как и для 289 FL, первые эксперименты с 242 PU Цель идентифицировала изотоп 287 FL разлагается путем излучения 10,29 MEV альфа -частицы с временем жизни 5,5 секунды. Дочь спонтанно распалась с жизнью в соответствии с предыдущим синтезом 283 CN. Обе эти действия не наблюдались с тех пор (см. Копернициум ). Тем не менее, корреляция предполагает, что результаты не являются случайными и возможны из -за образования изомеров, выход, очевидно, зависит от методов производства. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть эти расхождения. Также возможно, что эта деятельность связана с захватом электронов 287 FL остатки и фактически связаны с 287 NH и ее дочь 283 Rg. [ 5 ]

Урожайность изотопов
[ редактировать ]Приведенные ниже таблицы обеспечивают поперечные сечения и энергии возбуждения для реакций слияния, вызывая непосредственно изотопы флеровиума. Данные в жирном шрифте представляют максимумы, полученные из измерений функции возбуждения. + представляет наблюдаемый канал выхода.
Холодный слияние
[ редактировать ]Снаряд | Цель | CN | 1н | 2n | 3n |
---|---|---|---|---|---|
76 Гей | 208 Пб | 284 В | <1,2 пб |
Горячий фьюжн
[ редактировать ]Снаряд | Цель | CN | 2n | 3n | 4n | 5n |
---|---|---|---|---|---|---|
48 Что | 242 Мог | 290 В | 0,5 PB, 32,5 МэВ | 3.6 PB, 40,0 МэВ | 4,5 PB, 40,0 МэВ | <1,4 PB, 45,0 МэВ |
48 Что | 244 Мог | 292 В | 1,7 PB, 40,0 МэВ | 5.3 PB, 40,0 МэВ | 1.1 PB, 52,0 МэВ |
Теоретические расчеты
[ редактировать ]Поперечные сечения остатка испарения
[ редактировать ]В приведенной ниже таблице содержится различные комбинации целевых проектов, для которых расчеты дали оценки для поперечных сечений из различных каналов испарения нейтронов. Канал с самой высокой ожидаемой доходностью дается.
MD = многомерный; DNS = динуклеарная система; σ = поперечное сечение
Цель | Снаряд | CN | Канал (продукт) | σ макс | Модель | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|
208 Пб | 76 Гей | 284 В | 1n ( 283 Флорида) | 60 фб | DNS | [ 29 ] |
208 Пб | 73 Гей | 281 В | 1n ( 280 Флорида) | 0,2 пб | DNS | [ 29 ] |
238 В | 50 Из | 288 В | 2n) 286 Флорида) | 60 фб | DNS | [ 30 ] |
238 В | 48 Из | 286 В | 2n) 284 Флорида) | 45,1 фб | DNS | [ 31 ] |
244 Мог | 48 Что | 292 В | 4n ( 288 Флорида) | 4 PB | Доктор медицинских наук | [ 32 ] |
242 Мог | 48 Что | 290 В | 3n) 287 Флорида) | 3 PB | Доктор медицинских наук | [ 32 ] |
250 См | 40 С | 290 В | 4n ( 286 Флорида) | 79,6 фб | DNS | [ 31 ] |
248 См | 40 С | 288 В | 4n ( 284 Флорида) | 35 фб | DNS | [ 31 ] |
Характеристики распада
[ редактировать ]Теоретическая оценка полураспада альфа-распада изотопов флеровиума подтверждает экспериментальные данные. [ 33 ] [ 34 ] Изотоп, проникающий в деление 298 Предполагается, что FL будет иметь период полураспада альфа-распада около 17 дней. [ 35 ] [ 36 ]
В поисках острова стабильности: 298 В
[ редактировать ]Согласно макроскопической-микроскопической (мм) теории, z = 114 может быть следующим сферическим магическим числом . [ 37 ] [ 38 ] В области z = 114 теория MM указывает на то, что n = 184 является следующим сферическим нейтронным магическим номером и выдвигает ядро 298 FL в качестве сильного кандидата на следующее сферическое двойное волшебное ядро, после 208 PB ( z = 82, n = 126). 298 FL принимается за то, чтобы быть в центре гипотетического « острова стабильности », включающего долгоживущие сверхтяничные ядра. Однако другие расчеты с использованием теории релятивистского среднего поля (RMF) предлагают z = 120, 122 и 126 в качестве альтернативных чисел магии протонов, в зависимости от выбранного набора параметров, а некоторые полностью опускают z = 114 или n = 184. [ 37 ] [ 38 ] Также возможно, что вместо пика в определенной протонной оболочке существует плато эффектов раковины протонов из z = 114–126.
Остров стабильности рядом 298 Предполагается, что FL повышает стабильность для своих составляющих ядер, особенно против спонтанного деления в результате большей высоты барьера деления вблизи закрытия оболочки. [ 37 ] [ 39 ] Из-за ожидаемых барьеров высокого деления любое ядро на этом острове стабильности будет исключительно распадаться альфа-эмиссией , и поэтому ядро с самым длинным полураспадом может быть 298 FL; Прогнозы для полураспада этого ядра варьируются от минут до миллиардов лет. [ 40 ] Возможно, однако, что самое длинное живое ядро не 298 FL, а скорее 297 FL (с n = 183) имеет более длительный период полураспада из-за непарного нейтрона. [ 41 ] Другие расчеты показывают, что стабильность вместо этого достигает пика в бета-стабильных изотопах дармштадтия или копернициума в окрестностях n = 184 (с полураспадами в несколько сотен лет), с флеровием на верхнем пределе области стабильности. [ 39 ] [ 42 ]
Доказательства z = 114 закрытая протонная оболочка
[ редактировать ]В то время как доказательства закрытого нейтрона можно рассматривать непосредственно из систематического изменения значений Q α для переходов из наземного состояния, доказательств закрытых протонных оболочек поступает из (частичного) периодического деления. Такие данные иногда могут быть трудно извлечь из -за низких показателей производства и слабых ветвлений SF. В случае z = 114 доказательства влияния этой предложенной закрытой оболочки поступают из сравнения между парами ядер 282 CN (T SF 1/2 = 0,8 мс) и 286 FL (T SF 1/2 = 130 мс) и 284 CN (T SF = 97 мс) и 288 FL (T SF > 800 мс). Дополнительные доказательства будут поступить из-за измерения частичных периодов полураспада ядер с z > 114, например, как 290 LV и 292 OG (оба n = 174 изотонов ). Извлечение эффектов z = 114 осложняется наличием доминирующего эффекта n = 184 в этой области.
Сложность синтеза 298 В
[ редактировать ]Прямой синтез ядра 298 FL по пути слияния слияния невозможна с текущей технологией, так как никакие комбинации доступных снарядов и целей не могут быть использованы для заполнения ядер с достаточным количеством нейтронов, чтобы находиться на острове стабильности и радиоактивные лучи (например, как 44 S) не может быть получено с достаточной интенсивностью, чтобы сделать эксперимент осуществимым. [ 42 ]
Было высказано предположение, что такой богатый нейтронный изотоп может быть образован в результате квазиирования (частичное слияние с последующим делением) массивного ядра. Такие ядра имеют тенденцию делять с образованием изотопов, близких к закрытым оболочкам z = 20/ n = 20 ( 40 CA), z = 50/ n = 82 ( 132 Sn) или z = 82/ n = 126 ( 208 PB/ 209 Би). Реакции переноса мультинуклеона в столкновениях актинидных ядер (таких как уран и Curium ) могут быть использованы для синтеза, богатых нейтроновых ядерных ядер, расположенных на острове стабильности, особенно если в области z = 114 существуют сильные эффекты оболочки z = 114, особенно если существуют сильные эффекты оболочки z = 114 Полем [ 42 ] [ 43 ] Если это действительно возможно, одной из таких реакций может быть: [ 44 ]
- 238
92 u
+ 238
92 u
→ 298
114 ф
+ 178
70 YB
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный Utyonkov, VK; и др. (2015). Синтез сверхтяничных ядер в пределах стабильности: 239,240 PU + 48 CA и 249–251 CF + 48 Ca -реакции (PDF) . Super Heavy Nuclei International Symposium, Техасский университет A & M, Колледж Стейшн, США, США, 31 марта - 2 апреля 2015 года.
- ^ Utyonkov, VK; Brewer, NT; Оганесса, Ю. TS.; Rykaczewski, kp; и др. (15 сентября 2015 г.). "Эксперименты по синтезу сверхтяничных ядер 284 FL и 285 FL в 239,240 PU + 48 Реакции CA ». Физический обзор c . 92 (3): 034609. Bibcode : 2015 Phrvc..92C4609U . DOI : 10.1103/physrevc.92.034609 .
- ^ Jump up to: а беременный Utyonkov, VK; Brewer, NT; Оганесса, Ю. TS.; Rykaczewski, kp; и др. (30 января 2018 г.). "Нейтронные сверхтяничные ядра, полученные в 240 PU+ 48 Реакция CA ». Физический обзор c . 97 (14320): 1–10. Bibcode : 2018 Phrvc..97a4320U . DOI : 10.1103/physrevc.97.014320 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Оганесса, Ю. TS.; Utyonkov, VK; Ibadullayev, D.; и др. (2022). "Инвестиция 48 CA-индуцированные реакции с 242 PU и 238 U Целевые на заводе с надписью супертяжных элементов ". Физический обзор c . 106 (024612). DOI : 10.1103/physrevc.106.024612 .
- ^ Jump up to: а беременный в Hofmann, S.; Heinz, S.; Манн, Р.; Maurer, J.; и др. (2016). «Замечания о барьеры деления SHN и поиск элемента 120». В Пениночкевиче, Ю. E.; Соболев, Ю. Г. (ред.). Экзотические ядра: экзон-2016 Труды Международного симпозиума по экзотическим ядрам . Экзотические ядра. С. 155–164. ISBN 9789813226555 .
- ^ Jump up to: а беременный Hofmann, S.; Heinz, S.; Манн, Р.; Maurer, J.; и др. (2016). «Обзор ровных супер-тяжелых ядер и поиск элемента 120». Европейский физический журнал а . 2016 (52). Bibcode : 2016epja ... 52..180h . doi : 10.1140/epja/i2016-16180-4 .
- ^ Каджи, Дайя; 48 Ca + 248 CM → 296 Lv* at riken-garis ». Журнал физического общества Японии . 86 : 034201-1–7. Bibcode : 2017jpsj ... 86c4201k . DOI : 10.7566/jpsj.86.034201 .
- ^ Ван, Мэн; Хуан, WJ; Kondev, FG; Audi, G.; Найми С. (2021). «Оценка атомной массы AME 2020 (II). Таблицы, графики и ссылки*». Китайская физика c . 45 (3): 030003. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddaf .
- ^ Jump up to: а беременный в Kondev, FG; Ван, М.; Хуан, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). «Оценка ядерных свойств Nubase2020» (PDF) . Китайская физика c . 45 (3): 030001. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddae .
- ^ https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/26/epjconf-ns160-08001.pdf [ только URL PDF ]
- ^ Jump up to: а беременный Хоффман, округ Колумбия; Ghiorso, A.; Seaborg, GT (2000). Transuranium People: внутренняя история . Императорская колледж Пресс. ISBN 978-1-86094-087-3 .
- ^ Ephere, M.; Стефан, С. (1975). «Суперлурские элементы» (PDF) . Журнал физики Colloques (по -французски). 11 (36): C5–159–164. Doi : 10.1051/jphyscol: 1975541 .
- ^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V.; Lobanov, Yu.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Yu.; Gulbekian, G.; Bogomolov, S.; Gikal, B.; Mezentsev, A.; Iliev, S.; Subbotin, V.; Sukhov, A.; Buklanov, G.; Subotic, K.; Itkis, M.; Moody, K.; Wild, J.; Stoyer, N.; Stoyer, M.; Lougheed, R. (1999). "Synthesis of Superheavy Nuclei in the 48 Ca+ 244 PU Реакция ». Письма о физическом обзоре . 83 (16): 3154–3157. Bibcode : 1999 Phrvl..83.3154o . DOI : 10.1103/physrevlett.83.3154 . S2CID 109929705 .
- ^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V.; Lobanov, Yu.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Yu.; Gulbekian, G.; Bogomolov, S.; et al. (2000). "Synthesis of superheavy nuclei in the 48 Ca+ 244 Реакция PU: 288 FL ". Физический обзор c . 62 (4): 041604. Bibcode : 2000phrvc..62d1604o . DOI : 10.1103/physrevc.62.041604 .
- ^ Jump up to: а беременный Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V.; Lobanov, Yu.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Yu.; Gulbekian, G.; Bogomolov, S.; et al. (2004). "Measurements of cross sections for the fusion-evaporation reactions 244 Мог( 48 CA, XN) 292 - X. FL и 245 См( 48 CA, XN) 293 - X. 116 " . Физический обзор c . 69 (5): 054607. Bibcode : 2004phrvc..69e4607o . Doi : 10.1103/physrevc.69.054607 .
- ^ «Элемент 114 - самый тяжелый элемент в GSI, наблюдаемый в Tasca» . Архивировано из оригинала 2020-05-10 . Получено 2020-05-10 .
- ^ Дюллманн, гл. E.; и др. (Таска) (21 июня 2010 г.). "Производство и распад элемента 114: Высокие сечения и новое ядро 277 HS " (PDF) . физическом обзоре . 104 (25): 7. doi : 10.1103/physrevlett.104.252701 . PMID 20867370. Письма о S2CID 33970438 .
- ^ Yeremin, A. V.; Oganessian, Yu. Ts.; Popeko, A. G.; Bogomolov, S. L.; Buklanov, G. V.; Chelnokov, M. L.; Chepigin, V. I.; Gikal, B. N.; Gorshkov, V. A.; et al. (1999). "Synthesis of nuclei of the superheavy element 114 in reactions induced by 48 CA ". Nature . 400 (6741): 242–245. Bibcode : 1999natur.400..242o . DOI : 10.1038/22281 . S2CID 4399615 .
- ^ Omanessiisa, Yu. TS.; Utyonkov, v.; Лобанов, Ю.; Абдуллин, Ф.; Polyakov, A.; Широковский, я.; Tsyganov, Yu.; Gulbekian, G.; Bogomololove, S.; и др. (2004). "Измерения поперечных сечений и свойств распада изотопов элементов 112, 114 и 116, полученных в реакциях слияния 233,238 В, 242 Пу, и 248 CM+ 48 CA " (PDF) . Физический обзор c . 70 (6): 064609. Bibcode : 2004 Phrvc..70f4609o . DOI : 10.1103/physrevc.70.064609 .
- ^ Jump up to: а беременный в "Измерения поперечных сечений и свойств распада изотопов элементов 112, 114 и 116, полученных в реакциях слияния 233,238 Ты, ты, 242 Пу, и 248 CM+ 48 CA " Архивировал 2008-05-28 в The Wayback Machine , Oganessian et al. , Jinr Preprints , 2004. Получено в 2008-03-03
- ^ Stavsetra, L.; Грегорих, Ке; Dvorak, J; Эллисон, Пенсильвания; Драгоевич, я; Гарсия, но; Nitsche, H (2009). "Независимая проверка производства элемента 114 в 48 Ca+ 242 PU Реакция » . Письма о физическом обзоре . 103 (13): 132502. Bibcode : 2009 Phrvl.103m2502s . DOI : 10.1103/physrevlett.103.132502 . PMID 19905506 .
- ^ Utayonkov, VK; Brewer, NT; Оганесса, Ю. TS.; Rykaczewski, kp; Абдуллин, Ф. Ш.; Дмитриев, Sn; Гривач, RK; Itkis, Mg; Мерник, К.; Поляков, Ан; Роберто, JB; Sagaidak, RN; Широковский, IV; Shumeiko, MV; Tsyganov, Yu. С.; Voinov, AA; Субботин, VG; Сухов, Ам; Сабель'ников, ав; Vostokin, GK; Гамильтон, JH; Stoyer, MA; Штраус, SY (15 сентября 2015 г.). "Эксперименты по синтезу ядер SuperHevyi 284 FL и 285 FL в 239,240 PU + 48 Реакции CA » . Физический обзор c . 92 (3): 034609. Bibcode : 2015 Phrvc..92C4609U . DOI : 10.1103/physrevc.92.034609 .
- ^ Utyonkov, VK; Brever, NT; Оганезиан, Ю. Т.С. Пряжа, кп; Абдуллин, Ф. Ш.; Димитриев, Sn; Enordin, rk; Intish, mg; Микшикант К. Поляков, Ан; Роберто, JB Sagaidak, RN; Ширковский, IV; Шумико, MV; Циганг, Ю. Сб. Voinov, AA; Субботин, VG; Skhov, Am; Карпов, ав Спокойный, Аг; Сабель'ников, ав; Свирихин, ИИ; Vostokin, GK; Гамильтон, JH; Ковринцгих, ND; Schatuer, L.; Стилиер, Массачусетс; Gan, Z.; Хуанг MA, L. (30 Johnary 2018). "Нейтронные ядра с дефицитом сверхничных ядер в 240 PU+ 48 Реакция CA » . Физический обзор c . 97 (14320): 014320. Bibcode : 2018 Phrvc..97a4320U . DOI : 10.1103/physrevc.97.014320 .
- ^ См. Ливермориум
- ^ Jump up to: а беременный Смотрите Ивенсон
- ^ "В ЛЯР ОИЯИ впервые в мире синтезирован ливерморий-288" [Livermorium-288 was synthesized for the first time in the world at FLNR JINR] (in Russian). Joint Institute for Nuclear Research. 23 October 2023 . Retrieved 18 November 2023 .
- ^ См. Годовые отчеты Flerov Lab 2000–2006
- ^ Heßberger, FP; Аккерманн Д. (2017). «Некоторые критические замечания по последовательности событий, интерпретируемой, возможно, происходят из цепи распада изотопа элемента 120». Европейский физический журнал а . 53 (123): 123. Bibcode : 2017EPJA ... 53..123H . doi : 10.1140/epja/i2017-12307-5 . S2CID 125886824 .
- ^ Jump up to: а беременный Фэн, Чжао-Цин; Джин, генерал-Мин; Ли, Джун-Цин; Scheid, Werner (2007). «Образование сверхтяничных ядер в реакциях холодного слияния». Физический обзор c . 76 (4): 044606. Arxiv : 0707.2588 . Bibcode : 2007 phrvc..76d4606f . doi : 10.1103/physrevc.76.044606 . S2CID 711489 .
- ^ Feng, z; Джин, G; Li, J; Scheid, W (2009). «Производство тяжелых и сверхтяничных ядер в массивных реакциях слияния». Ядерная физика а . 816 (1–4): 33–51. Arxiv : 0803.1117 . Bibcode : 2009nupha.816 ... 33f . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003 . S2CID 18647291 .
- ^ Jump up to: а беременный в Feng, Z.; Джин, Г.; Li, J. (2009). "Производство новых сверхтяничных Z = 108-114 ядер с 238 В, 244 PU и 248,250 CM -цели ". Физический обзор c . 80 (5): 057601. Arxiv : 0912.4069 . DOI : 10.1103/physrevc.80.057601 . S2CID 118733755 .
- ^ Jump up to: а беременный Загребаев, В. (2004). «Динамика фьюжнписсии супер тяжелого формирования и распада» (PDF) . Ядерная физика а . 734 : 164–167. Bibcode : 2004nupha.734..164Z . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2004.01.025 .
- ^ П. Рой Чоудхури; C. Samanta; Д.Н. Басу (26 января 2006 г.). «α распадается период полураспада новых сверхтяничных элементов». Физический Rev. C. 73 (1): 014612. ARXIV : NUCL-TH/0507054 . BIBCODE : 2006 PHRVC..73A4612C . doi : 10.1103/physrevc.73.014612 . S2CID 118739116 .
- ^ C. Samanta; П. Рой Чоудхури; Д.Н. Басу (2007). «Прогнозы альфа -распада половины жизни тяжелых и сверхтяничных элементов». Нукле Физический А 789 (1–4): 142–154. arxiv : nucl-th/0703086 . Bibcode : 2007nupha.789..142s . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001 . S2CID 7496348 .
- ^ П. Рой Чоудхури; C. Samanta; Д.Н. Басу (2008). «Поиск давно прожил самые тяжелые ядра за пределами долины стабильности». Физический Rev. C. 77 (4): 044603. Arxiv : 0802.3837 . BIBCODE : 2008 PHRVC..77D4603C . doi : 10.1103/physrevc.77.044603 . S2CID 119207807 .
- ^ П. Рой Чоудхури; C. Samanta; Д.Н. Басу (2008). «Ядерные периоды полураспада для α-радиоактивности элементов с 100 ≤ z ≤ 130». Атомные данные и таблицы ядерных данных . 94 (6): 781–806. Arxiv : 0802.4161 . BibCode : 2008Adndt..94..781c . doi : 10.1016/j.adt.2008.01.003 . S2CID 96718440 .
- ^ Jump up to: а беременный в Бемис, CE; Никс, младший (1977). «Сверхтяничные элементы - квест в перспективе» (PDF) . Комментарии по ядерной физике и физике частиц . 7 (3): 65–78. ISSN 0010-2709 .
- ^ Jump up to: а беременный Koura, H.; Chiba, S. (2013). «Уровни сферических ядер с одночастичными ядрами в сверхтяничной и чрезвычайно сверхтяничной массовой области» . Журнал физического общества Японии . 82 (1): 014201. BIBCODE : 2013JPSJ ... 82A4201K . doi : 10.7566/jpsj.82.014201 .
- ^ Jump up to: а беременный Koura, H. (2011). Режимы распада и предел существования ядер в области сверхтяничной массы (PDF) . 4 -я Международная конференция по химии и физике трансактинидных элементов . Получено 18 ноября 2018 года .
- ^ Lodhi, Mak, ed. (Март 1978 г.). Сверхтяничные элементы: Материалы Международного симпозиума о сверхтяничных элементах . Лаббок, Техас: Pergamon Press. ISBN 978-0-08-022946-1 .
- ^ Samanta, C.; Chowdhury, PR; Басу, Д.Н. (2007). «Прогнозы альфа -распада половины жизни тяжелых и сверхтяничных элементов». Ядерная физика а . 789 (1–4): 142–154. arxiv : nucl-th/0703086 . Bibcode : 2007nupha.789..142s . Citeseerx 10.1.1.264.8177 . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001 . S2CID 7496348 .
- ^ Jump up to: а беременный в Загребаев, Валерия; Карпов, Александр; Greiner, Walter (2013). «Будущее исследования сверхтяничных элементов: какие ядра могут быть синтезированы в течение следующих нескольких лет?» (PDF) . Журнал физики: серия конференций . Тол. 420. НАУКА IOP. С. 1–15 . Получено 20 августа 2013 года .
- ^ Загребаев, V; Greiner, W (2008). «Синтез сверхтяничных ядер: поиск новых производственных реакций». Физический обзор c . 78 (3): 034610. Arxiv : 0807.2537 . BIBCODE : 2008 PHRVC..78C4610Z . doi : 10.1103/physrevc.78.034610 . S2CID 122586703 .
- ^ Popeko, AG (март 2016 г.). Перспективы ее исследования в Дубне (PDF) . Ежегодное собрание Nustar. Дармштадт . Получено 31 декабря 2018 года .
- Данные полураспада, спин и изомер, выбранные из следующих источников.
- Audi, Жорж; Берсильон, Оливье; Блахто, Джин; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), «Оценка n Ubase ядерных и распадных свойств» , Ядерная физика A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003nupha.729 .... 3a , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11 .001
- Национальный центр ядерного обращения . «База данных Nudat 2.x» . Брукхейвенская национальная лаборатория .
- Холден, Норман Э. (2004). «11. Таблица изотопов». В Лиде Дэвид Р. (ред.). Справочник по химии и физике CRC (85 -е изд.). Бока Ратон, Флорида : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .