Jump to content

Изотопы флеровиума

(Перенаправлено из Flerovium-288 )
Изотопы флеровиума  ( 114 FL)
Основные изотопы Разлагаться
abun­dance период полураспада ( T 1/2 ) режим pro­duct
284 В синтезатор 2,5 мс [ 1 ] [ 2 ] SF
285 В синтезатор 100 мс [ 3 ] а 281 CN
286 В синтезатор 105 мс [ 4 ] 55 % 282 CN
SF 45%
287 В синтезатор 360 мс [ 4 ] а 283 CN
а ? [ 5 ] 287 Нын -н.э.
288 В синтезатор 653 мс а 284 CN
289 В синтезатор 2,1 с а 285 CN
290 В синтезатор 19 с? [ 6 ] [ 7 ] ЕС 290 Нын -н.э.
а 286 CN

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:
  1. ^ () - Неопределенность (1 σ ) приведена в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  2. ^ # - атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность, полученные не из чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, отчасти от тенденций с массовой поверхности (TMS).
  3. ^ Способы распада:
    ЕС: Электронный захват
    SF: Спонтанное деление
  4. ^ # - Значения, отмеченные #, не являются исключительно из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
  5. ^ 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 ]

наблюдались в цепях распада ливермориума Оганесона и . Большинство изотопов флеровиума также

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 ]

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 ]

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 ]

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 ]

Резюме наблюдаемых цепочек альфа -распада из сверхтяничных элементов с z = 114, 116, 118 или 120 на 2016 год. Назначения для пунктирных нуклидов (включая ранние цепи Дубна 5 и 8, содержащие 287 NH и 290 NH как альтернативные объяснения вместо изомерии в 287 м FL и 289 м FL) являются предварительными. [ 5 ] (Другой анализ показывает, что цепь 3, начиная с элемента 120, является не реальной цепью распада, а случайной последовательности событий.) [ 28 ]

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 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 В) 60 фб DNS [ 29 ]
208 Пб 73 Гей 281 В 1n ( 280 В) 0,2 пб DNS [ 29 ]
238 В 50 Из 288 В 2n) 286 В) 60 фб DNS [ 30 ]
238 В 48 Из 286 В 2n) 284 В) 45,1 фб DNS [ 31 ]
244 Мог 48 Что 292 В 4n ( 288 В) 4 PB Доктор медицинских наук [ 32 ]
242 Мог 48 Что 290 В 3n) 287 В) 3 PB Доктор медицинских наук [ 32 ]
250 См 40 С 290 В 4n ( 286 В) 79,6 фб DNS [ 31 ]
248 См 40 С 288 В 4n ( 284 В) 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
  1. ^ Подпрыгнуть до: 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.
  2. ^ 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 .
  3. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  4. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  5. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  6. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  10. ^ https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/26/epjconf-ns160-08001.pdf [ только URL PDF ]
  11. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Хоффман, округ Колумбия; Ghiorso, A.; Seaborg, GT (2000). Transuranium People: внутренняя история . Императорская колледж Пресс. ISBN  978-1-86094-087-3 .
  12. ^ Ephere, M.; Стефан, С. (1975). «Суперлурские элементы» (PDF) . Журнал физики Colloques (по -французски). 11 (36): C5–159–164. Doi : 10.1051/jphyscol: 1975541 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  16. ^ «Элемент 114 - самый тяжелый элемент в GSI, наблюдаемый в Tasca» . Архивировано из оригинала 2020-05-10 . Получено 2020-05-10 .
  17. ^ Дюллманн, гл. E.; и др. (Таска) (21 июня 2010 г.). "Производство и распад элемента 114: Высокие сечения и новое ядро 277 HS " (PDF) . Письма о физическом обзоре . 104 (25): 7. doi : 10.1103/ . PMID   20867370. . S2CID   33970438 physrevlett.104.252701
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ Подпрыгнуть до: 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
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 супержеворота 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ См . Ливермориум
  25. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Смотрите Ивенсон
  26. ^ "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 .
  27. ^ См. Годовые отчеты Flerov Lab 2000–2006
  28. ^ 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 .
  29. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  32. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  38. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  39. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  40. ^ Lodhi, Mak, ed. (Март 1978 г.). Сверхтяничные элементы: Материалы Международного симпозиума о сверхтяничных элементах . Лаббок, Техас: Pergamon Press. ISBN  978-0-08-022946-1 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ Подпрыгнуть до: 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 .
  43. ^ 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 .
  44. ^ Popeko, AG (март 2016 г.). Перспективы ее исследования в Дубне (PDF) . Ежегодное собрание Nustar. Дармштадт . Получено 31 декабря 2018 года .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2513e3f605adc13a7f7ca1bcf8743fa0__1709090820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/25/a0/2513e3f605adc13a7f7ca1bcf8743fa0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of flerovium - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)