Jump to content

Изотопы хассия

Изотопы хассия  ( 108 Гц)
Основные изотопы [1] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( т 1/2 ) режим pro­duct
269 Хс синтезатор 12 с а 265 Сг
270 Хс синтезатор 7,6 с а 266 Сг
271 Хс синтезатор 46 с а 267 Сг
277 м Хс синтезатор 130 с Сан-Франциско

Хассий ( 108 Hs) — синтетический элемент , поэтому стандартный атомный вес указать невозможно. Как и все синтетические элементы, он не имеет стабильных изотопов . Первым изотопом, который был синтезирован, был 265 Hs в 1984 году. Известно 13 изотопов из 263 Спасибо за 277 Hs и до шести изомеров . Самый стабильный известный изотоп — 271 Hs с периодом полураспада около 46 секунд, хотя это назначение не является точным из-за неопределенности, возникающей из-за небольшого количества измерений. Изотопы 269 Хс и 270 Hs имеют период полураспада соответственно около 12 секунд и 7,6 секунды. Возможно также, что изомер 277 м Hs более стабилен, чем эти: период полураспада составляет 130 ± 100 секунд, но по состоянию на 2016 год зарегистрирован только один случай распада этого изотопа. [2] [3]

Список изотопов

[ редактировать ]
Нуклид
[n 1]
С Н Изотопная масса ( Да ) [4]
[n 2] [n 3]
Период полураспада
Разлагаться
режим

[n 4]
Дочь
изотоп

Спин и
паритет
[n 5]
Энергия возбуждения
263 Хс 108 155 263.12848(21)# 760(40) мкс а 259 Сг 3/2+#
264 Хс [5] 108 156 264.12836(3) 0,7(3) мс а (70%) 260 Сг 0+
Сан-Франциско (30%) (различный)
265 Хс [6] 108 157 265.129792(26) 1,96(16) мс а 261 Сг 9/2+#
265 м Хс 229(22) кэВ 360(150) мкс а 261 Сг 3/2+#
266 Хс [№ 6] [7] 108 158 266.130049(29) 2.97 +0.78
−0,51
мс
а (76%) 262 Сг 0+
Сан-Франциско (24%) (различный)
266 м Хс 1100(70) кэВ 280(220) мс
[ 74 +354
−34
мс
]
а 262 Сг 9-#
267 Хс 108 159 267.13168(10)# 55(11) мс а 263 Сг 5/2+#
267 м Хс [n 7] 39(24) кэВ 990(90) мкс а 263 Сг
268 Хс 108 160 268.13201(32)# 1,42(1,13) с
[ 0.38 +1.8
−0,17
с
]
а 264 Сг 0+
269 Хс 108 161 269.13365(14)# 13 +10
−4
с
[8]
а 265 Сг 9/2+#
269 ​​м Хс [8] 20 кэВ# 2.8 +13.6
−1,3
с
а 265 м Сг 1/2#
ЭТО 269 Хс
270 Хс [9] 108 162 270.13431(27)# 7.6 +4.9
−2,2
с
а 266 Сг 0+
СФ (<50%) (различный)
271 Хс 108 163 271.13708(30)# 46 +56
−16
с
[8]
а 267 Сг 11/2#
271 м Хс [8] 20 кэВ# 7.1 +8.4
−2,5
с
а 267 м Сг 3/2#
ЭТО 271 Хс
272 Хс [№ 8] [10] 108 164 272.13849(55)# 160 +190
−60
мс
а 268 Сг 0+
273 Хс [n 9] 108 165 273.14146(40)# 510 +300
−140
мс
[11]
а 269 Сг 3/2+#
275 Хс [№ 10] [12] 108 167 275.14653(64)# 600 +230
−130
мс
а 271 Сг
СФ (<11%) (различный)
277 Хс [№ 11] 108 169 277.15177(48)# 18 +25
−7
мс
[13]
Сан-Франциско (различный) 3/2+#
277 м Хс [n 7] [№ 11] [1] 100(100) кэВ# 130(100) с Сан-Франциско (различный)
278 Хс [№ 12] [№ 13] 108 170 278.15375(32)# 2# с Сан-Франциско (различный) 0+
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы:
  1. ^ м Hs – Возбужденный ядерный изомер .
  2. ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) указывается в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # - Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не на основе чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе трендов поверхности массы (TMS).
  4. ^ Режимы распада:
    СФ: Спонтанное деление
  5. ^ # - Значения, отмеченные #, получены не только на основе экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе тенденций соседних нуклидов (TNN).
  6. ^ Не синтезируется напрямую, возникает как распада продукт 270 Дс
  7. ^ Перейти обратно: а б Существование этого изомера не подтверждено.
  8. ^ Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 276 Дс
  9. ^ Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 285 В
  10. ^ Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 287 В
  11. ^ Перейти обратно: а б Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 289 В
  12. ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 290 В
  13. ^ Этот изотоп не подтвержден.

Изотопы и ядерные свойства

[ редактировать ]

Комбинации мишень-снаряд, приводящие к Z = 108. составным ядрам

[ редактировать ]
Цель Снаряд Китай Результат попытки
136 Машина 136 Машина 272 Хс Неудача на сегодняшний день
198 Пт 70 Зн 268 Хс Неудача на сегодняшний день [14]
208 Pb 58 Фе 266 Хс Успешная реакция
207 Pb 58 Фе 265 Хс Успешная реакция
208 Pb 56 Фе 264 Хс Успешная реакция
207 Pb 56 Фе 263 Хс Реакция еще не предпринята
206 Pb 58 Фе 264 Хс Успешная реакция
209 С 55 Мин. 264 Хс Неудача на сегодняшний день
226 Солнце 48 Что 274 Хс Успешная реакция
232 че 40 С 272 Хс Реакция еще не предпринята
238 В 36 С 274 Хс Успешная реакция
238 В 34 С 272 Хс Успешная реакция
244 Мог 30 И 274 Хс Реакция еще не предпринята
248 См 26 мг 274 Хс Успешная реакция
248 См 25 мг 273 Хс Неудача на сегодняшний день
250 См 26 мг 276 Хс Реакция еще не предпринята
249 См. 22 Ne 271 Хс Успешная реакция

Нуклеосинтез

[ редактировать ]

Сверхтяжелые элементы , такие как хассий, производятся путем бомбардировки более легких элементов в ускорителях частиц , которые вызывают реакции термоядерного синтеза . В то время как большинство изотопов хассия можно синтезировать непосредственно таким образом, некоторые более тяжелые наблюдались только как продукты распада элементов с более высокими атомными номерами . [15]

В зависимости от задействованных энергий первые делятся на «горячие» и «холодные». В реакциях горячего синтеза очень легкие снаряды с высокой энергией ускоряются по направлению к очень тяжелым мишеням ( актиноидам ), образуя составные ядра с высокой энергией возбуждения (~ 40–50 МэВ ), которые могут либо делиться, либо испарять несколько (от 3 до 5) ядер. нейтроны. [16] В реакциях холодного синтеза образующиеся слившиеся ядра имеют относительно низкую энергию возбуждения (~ 10–20 МэВ), что снижает вероятность того, что эти продукты вступят в реакции деления. Поскольку слитые ядра остывают до основного состояния , им требуется испускание только одного или двух нейтронов, что позволяет генерировать более богатые нейтронами продукты. [15] Последняя концепция отличается от концепции, согласно которой ядерный синтез достигается при комнатной температуре (см. Холодный синтез ). [17]

Холодный синтез

[ редактировать ]

До первого успешного синтеза хассия в 1984 году командой GSI ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне ( Россия) также пытались синтезировать хассий путем бомбардировки свинца-208 железом-58 в 1978 году. Атомов гассия не было. идентифицировано. Они повторили эксперимент в 1984 году и смогли обнаружить активность спонтанного деления, приписываемую 260 Сг , дочь 264 Хс. [18] Позже в том же году они повторили эксперимент и попытались химически идентифицировать продукты распада хассия, чтобы поддержать синтез элемента 108. Им удалось обнаружить несколько альфа-распадов хассия. 253 Эс и 253 Fm , продукты распада 265 Хс. [19]

При официальном открытии элемента в 1984 году команда GSI изучила ту же реакцию, используя метод генетической корреляции альфа-распада, и смогла точно идентифицировать 3 атома этого элемента. 265 Хс. [20] После модернизации своего оборудования в 1993 году команда повторила эксперимент в 1994 году и обнаружила 75 атомов 265 Hs и 2 атома 264 Hs — при измерении парциальной функции возбуждения канала испарения 1n нейтронов. [21] Следующий запуск реакции был проведен в конце 1997 года, в ходе которого были обнаружены еще 20 атомов. [22] Этот эксперимент открытия был успешно повторен в 2002 году в RIKEN (10 атомов) и в 2003 году в GANIL (7 атомов). Команда RIKEN продолжила изучение реакции в 2008 году, чтобы провести первые спектроскопические исследования четно -четного ядра. 264 Хс. Им также удалось обнаружить еще 29 атомов 265 Хс.

Команда в Дубне также провела аналогичную реакцию с мишенью с упреждением -207 вместо мишени с упреждением -208 в 1984 году:

207
82
Пб
+ 58
26
февраля
264
108
 Гс
+
н

Им удалось обнаружить ту же активность спонтанного деления, что и в реакции с мишенью из свинца-208, и снова приписать ее 260 Сг, дочь 264 Хс. [19] Команда GSI впервые изучила реакцию в 1986 году, используя метод генетической корреляции альфа-распадов, и идентифицировала единственный атом 264 Гс сечением 3,2пб. [23] Реакцию повторили в 1994 году, и команде удалось измерить как альфа-распад , так и спонтанное деление . 264 Хс. Эту реакцию также изучали в 2008 году в RIKEN с целью проведения первых спектроскопических исследований четно -четного ядра. 264 Хс. Команда обнаружила 11 атомов 264 Хс.

В 2008 году команда RIKEN отведения впервые провела аналогичную реакцию с целью -206:

206
82
Пб
+ 58
26
февраля
263
108
 Гс
+
н

Им удалось идентифицировать 8 атомов нового изотопа. 263 Хс. [24]

В 2008 году команда Национальной лаборатории Лоуренса Беркли изучила аналогичную реакцию со снарядами из железа-56 (LBNL) впервые :

208
82
Пб
+ 56
26
февраля
263
108
 Гс
+
н

Им удалось произвести и идентифицировать шесть атомов нового изотопа. 263 Хс. [25] Несколько месяцев спустя команда RIKEN также опубликовала свои результаты по той же реакции. [26]

Дальнейшие попытки синтезировать ядра хассия были предприняты группой в Дубне в 1983 году с использованием реакции холодного синтеза мишени из висмута-209 и снарядов из марганца -55:

209
83
Би
+ 55
25
млн.
264-х
108
 Гс
+ х
н
(х = 1 или 2)

Им удалось обнаружить активность спонтанного деления, приписываемую 255 Rf , продукт 263 Цепочка распада Hs. Идентичные результаты были получены при повторном запуске в 1984 году. [19] В последующем эксперименте в 1983 году они применили метод химической идентификации потомка, чтобы поддержать синтез хассия. Им удалось обнаружить альфа-распад изотопов фермия , которые считались потомками распада 262 Хс. Эта реакция не была опробована с тех пор и 262 Hs на данный момент не подтвержден. [19]

Горячий синтез

[ редактировать ]

Под руководством Юрия Оганесяна группа Объединенного института ядерных исследований изучала реакцию горячего синтеза снарядов из кальция-48 и мишеней из радия -226 в 1978 году:

226
88
Ра
+ 48
20
Калифорния
270
108
 Гс
+ 4
н

Однако результаты в литературе отсутствуют. [19] Реакцию повторили в ОИЯИ в июне 2008 г., и 4 атома изотопа 270 Hs были обнаружены. [27] В январе 2009 года команда повторила эксперимент и еще два атома 270 Hs были обнаружены. [28]

Команда в Дубне изучила реакцию между мишенями из калифорния -249 и снарядами из неона -22 в 1983 году, обнаружив активность спонтанного деления :

249
98
См.
+ 22
10
Не
271-х
108
 Гс
+ х
н

Было обнаружено несколько коротких спонтанных активностей деления, указывающих на образование ядер хассия. [19]

Реакция горячего синтеза мишеней из урана-238 и снарядов из редкого и дорогого изотопа серы-36 была проведена в GSI в апреле – мае 2008 г.:

238
92
92У
+ 36
16
С
270
108
 Гс
+ 4
н

Предварительные результаты показывают, что один атом 270 Обнаружен Hs. Этот эксперимент подтвердил свойства распада изотопов. 270 Хс и 266 Сержант [29]

В марте 1994 года группа в Дубне под руководством покойного Юрия Лазарева попыталась провести аналогичную реакцию со снарядами серы -34:

238
92
92У
+ 34
16
С
272-х
108
 Гс
+ х
н
(х = 4 или 5)

Они объявили об обнаружении трех атомов 267 Hs из испарительного канала 5n нейтронов. [30] Свойства распада были подтверждены командой GSI при одновременном исследовании дармштадтия . Реакцию повторили в ГСИ в январе – феврале 2009 г. с целью поиска нового изотопа. 268 Хс. Команда под руководством профессора Нисио обнаружила по одному атому в каждом из обоих 268 Хс и 267 Хс. Новый изотоп 268 Hs претерпел альфа-распад до ранее известного изотопа. 264 Сержант

В период с мая 2001 года по август 2005 года сотрудничество GSI-PSI ( Институт Пола Шеррера ) изучало ядерную реакцию между мишенями из кюрия -248 и снарядами из магния -26:

248
96
см
+ 26
12
мг
274-х
108
 Гс
+ х
н
(х = 3, 4 или 5)

Команда изучила функцию возбуждения каналов испарения 3n, 4n и 5n, ведущих к образованию изотопов. 269 Хс, 270 Хс и 271 Хс. [31] [32] Синтез дважды магического изотопа 270 Hs был опубликован в декабре 2006 года группой учёных из Технического университета Мюнхена . [33] Сообщалось, что этот изотоп распался с испусканием альфа-частицы с энергией 8,83 МэВ и периодом полураспада ~22 с. С тех пор эта цифра была пересмотрена до 3,6 с. [34]

Как продукт распада

[ редактировать ]
Список изотопов хассия, наблюдаемых при распаде
Остаток испарения Наблюдаемый изотоп хассия
267 Дс 263 Хс [35]
269 Дс 265 Хс [36]
270 Дс 266 Хс [37]
271 Дс 267 Хс [38]
277 Сп, 273 Дс 269 Хс [39]
276 Дс 272 Хс [10]
285 В, 281 Сп, 277 Дс 273 Хс [40]
291 Лев, 287 В, 283 Сп, 279 Дс 275 Хс [41]
293 Лев, 289 В, 285 Сп, 281 Дс 277 Хс [42] [43] [44]

Изотопы хассия наблюдались как продукты распада дармштадтия. В настоящее время в Дармштадте имеется десять известных изотопов, все из которых, кроме одного, как было показано, претерпевают альфа-распад с образованием ядер гассия с массовыми числами от 263 до 277. Изотопы гассия с массовыми числами 266, 272, 273, 275 и 277 на сегодняшний день имеют только образовался в результате распада ядер дармштадтия. Родительские ядра дармштадтия сами могут быть продуктами распада коперниция , флеровия или ливермория . [34] Например, в 2004 году команда Дубны идентифицировала хассий-277 как конечный продукт распада ливермория-293 через последовательность альфа-распада: [44]

293
116
лев
289
114
эт.
+ 4
2
Он
289
114
эт.
285
112
Сп
+ 4
2
Он
285
112
Сп
281
110
Дс
+ 4
2
Он
281
110
Дс
277
108
 Гс
+ 4
2
Он

Неподтвержденные изотопы

[ редактировать ]
277 м Хс

Изотоп, отнесенный к 277 Однажды наблюдалось распад Hs под действием SF с длительным периодом полураспада ~ 11 минут. [45] Изотоп не наблюдается при распаде основного состояния 281 Ds но наблюдается при распаде с редкого, пока неподтвержденного изомерного уровня, а именно 281 м Дс. Период полураспада очень велик для основного состояния и, возможно, он принадлежит изомерному уровню в 277 Хс. Было также высказано предположение, что эта деятельность на самом деле исходит от 278 Бх, образованная как праправнучка 290 Fl посредством захвата одного электрона 290 Nh и еще три альфа-распада. Более того, в 2009 году команда GSI наблюдала небольшую ветвь альфа-распада 281 Ds, производящий нуклид 277 Hs распадается на SF за короткое время жизни. Измеренный период полураспада близок к ожидаемому значению для изомера основного состояния, 277 Хс. Для подтверждения образования изомера необходимы дальнейшие исследования.

Втянутые изотопы

[ редактировать ]
273 Хс

В 1999 году американские учёные из Калифорнийского университета в Беркли объявили, что им удалось синтезировать три атома 293 118. [46] Сообщалось, что эти родительские ядра последовательно испустили три альфа-частицы с образованием ядер хасия-273, которые, как утверждалось, претерпели альфа-распад, испуская альфа-частицы с энергиями распада 9,78 и 9,47 МэВ и периодом полураспада 1,2 с, но их заявление был отозван в 2001 году. [47] Однако изотоп был произведен в 2010 году той же командой. Новые данные совпадали с предыдущими (сфабрикованными) [48] данные. [40]

270 Hs: перспективы деформированного дважды магического ядра

[ редактировать ]

Согласно макроскопически-микроскопической (ММ) теории, Z = 108 представляет собой магическое число деформированного протона в сочетании с нейтронной оболочкой при N = 162. Это означает, что такие ядра постоянно деформируются в своем основном состоянии, но имеют высокие и узкие барьеры деления. к дальнейшей деформации и, следовательно, к относительно длительному периоду полураспада SF. Период полураспада SF в этом регионе обычно сокращается в 10 раз. 9 по сравнению с таковыми в окрестностях сферического дважды магического ядра 298 Fl, вызванный увеличением вероятности проникновения барьера путем квантового туннелирования из-за более узкого барьера деления.Кроме того, N = 162 было рассчитано как магическое число деформированного нейтрона и, следовательно, ядра 270 Hs многообещающе представляет собой деформированное дважды магическое ядро. Экспериментальные данные распада изотопов Z = 110 271 Дс и 273 Ds предоставляет убедительные доказательства магической природы подоболочки . N = 162 Недавний синтез 269 Хс, 270 Хс и 271 Hs также полностью поддерживает назначение N = 162 как магической закрытой оболочки. В частности, низкая энергия распада 270 Hs полностью соответствует расчетам. [49]

Доказательства существования деформированной оболочки протона Z = 108.

[ редактировать ]

Доказательства магичности протонной оболочки с Z = 108 можно найти в двух источниках:

  1. изменение парциальных периодов полураспада спонтанного деления изотонов
  2. большой разрыв в Q α для изотонических пар между Z = 108 и Z = 110.

Для СФ необходимо измерить периоды полураспада изотонических ядер. 268 Сг, 270 Хс и 272 Дс. С момента деления 270 Hs не измерялся, подробные данные 268 Деление Sg пока недоступно, [10] и 272 Ds до сих пор неизвестен, этот метод пока не может быть использован для подтверждения стабилизирующей природы оболочки Z = 108.Однако хорошим доказательством магичности Z = 108 могут служить большие различия в энергиях альфа-распада, измеренных для 270 Хс, 271 Дс и 273 Дс. Более убедительные доказательства можно было бы получить, определив энергию распада еще неизвестного нуклида. 272 Дс.

Ядерная изомерия

[ редактировать ]
277 Хс

Изотоп, отнесенный к 277 Один раз наблюдался распад Hs в результате спонтанного деления с длительным периодом полураспада ~ 11 минут. [50] Изотоп не наблюдается при распаде наиболее изомера распространенного 281 Ds но наблюдается при распаде с редкого, пока неподтвержденного изомерного уровня, а именно 281 м Дс. Период полураспада очень велик для основного состояния и, возможно, он принадлежит изомерному уровню в 277 Хс. Более того, в 2009 году команда GSI наблюдала небольшую ветвь альфа-распада 281 Ds, производящий изотоп 277 Hs распадается путем спонтанного деления с коротким временем жизни. Измеренный период полураспада близок к ожидаемому значению для изомера основного состояния, 277 Хс. Для подтверждения образования изомера необходимы дальнейшие исследования. [42] Более недавнее исследование предполагает, что эта наблюдаемая активность на самом деле может быть вызвана 278 Бх. [51]

269 Хс

Прямой синтез 269 Hs привел к наблюдению трех альфа-частиц с энергиями 9,21, 9,10 и 8,94 МэВ, испущенных из 269 Атомы Hs. Однако когда этот изотоп синтезируется косвенно в результате распада 277 Cn наблюдались только альфа-частицы с энергией 9,21 МэВ, что указывает на то, что этот распад происходит с изомерного уровня. Для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования. [31] [39]

267 Хс

267 Известно, что Hs распадается путем альфа-распада, испуская альфа-частицы с энергиями 9,88, 9,83 и 9,75 МэВ. Его период полураспада составляет 52 мс. В недавних синтезах 271 Дс и 271 м Ds, наблюдались дополнительные активности. Помимо более долгоживущих активностей ~0,8 с и ~6,0 с наблюдалась активность длительностью 0,94 мс с испусканием альфа-частиц с энергией 9,83 МэВ. В настоящее время ни один из них не установлен и не подтвержден, и для их точной идентификации необходимы дальнейшие исследования. [30]

265 Хс

Синтез 265 Hs также предоставил доказательства существования двух изомерных уровней. Основное состояние распадается с испусканием альфа-частицы с энергией 10,30 МэВ и имеет период полураспада 2,0 мс. Изомерное состояние имеет избыточную энергию 300 кэВ и распадается с испусканием альфа-частицы с энергией 10,57 МэВ и имеет период полураспада 0,75 мс. [20]

Будущие эксперименты

Ученые GSI планируют искать изомеры 270 Hs используя реакцию 226 Солнце ( 48 Ca,4n) в 2010 году с использованием нового объекта TASCA в GSI. [52] Кроме того, они также надеются изучить спектроскопию 269 Хс, 265 Сг и 261 Rf, используя реакцию 248 См( 26 Mg,5n) или 226 Солнце ( 48 Са,5н). Это позволит им определить структуру уровней в 265 Сг и 261 Rf и попытаемся присвоить спин и четность различным предложенным изомерам. [53]

Физическая производительность

[ редактировать ]

В таблицах ниже представлены сечения и энергии возбуждения ядерных реакций , в ходе которых напрямую образуются изотопы хассия. Данные, выделенные жирным шрифтом, представляют собой максимумы, полученные в результате измерений функции возбуждения. + представляет собой наблюдаемый канал выхода.

Холодный синтез

[ редактировать ]
Снаряд Цель Китай
58 Фе 208 Pb 266 Хс 69 пб, 13,9 МэВ 4,5 пб
58 Фе 207 Pb 265 Хс 3,2 пб

Горячий синтез

[ редактировать ]
Снаряд Цель Китай 4n 5 н
48 Что 226 Солнце 274 Хс 9,0 пб
36 С 238 В 274 Хс 0,8 пб
34 С 238 В 272 Хс 2,5 пб, 50,0 МэВ
26 мг 248 См 274 Хс 2,5 пб 3,0 пб 7,0 пб

Теоретические расчеты

[ редактировать ]

Сечения остатков испарения

[ редактировать ]

В таблице ниже приведены различные комбинации мишень-снаряд, для которых расчеты дали оценки выходов в сечении из различных каналов испарения нейтронов. Указан канал с наибольшей ожидаемой доходностью.

DNS = двухъядерная система; σ = поперечное сечение

Цель Снаряд Китай Канал (продукт) σ макс Модель Ссылка
136 Машина 136 Машина 272 Хс 1–4n ( 271–268 Хс) 10 −6 пб DNS [54]
238 В 34 С 272 Хс 4n ( 268 Хс) 10 пб DNS [54]
238 В 36 С 274 Хс 4n ( 270 Хс) 42,97 пб DNS [55]
244 Мог 30 И 274 Хс 4n ( 270 Хс) 185,1 пб DNS [55]
248 См 26 мг 274 Хс 4n ( 270 Хс) 719,1 пб DNS [55]
250 См 26 мг 276 Хс 4n ( 272 Хс) 185,2 пб DNS [55]
  1. ^ Перейти обратно: а б Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Китайская физика C . 45 (3): 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  2. ^ «Радиоактивные элементы» . Комиссия по изотопному содержанию и атомному весу . 2018 . Проверено 20 сентября 2020 г.
  3. ^ Ауди и др. 2017 , с. 030001-136.
  4. ^ Ван, Мэн; Хуанг, WJ; Кондев, ФГ; Ауди, Г.; Наими, С. (2021). «Оценка атомной массы AME 2020 (II). Таблицы, графики и ссылки *». Китайская физика C . 45 (3): 030003. doi : 10.1088/1674-1137/abddaf .
  5. ^ Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (1 марта 2021 г.). «Оценка ядерно-физических свойств NUBASE2020*» . Китайская физика C, физика высоких энергий и ядерная физика . 45 (3): 030001. Бибкод : 2021ChPhC..45c0001K . дои : 10.1088/1674-1137/abddae . ISSN   1674-1137 . ОСТИ   1774641 .
  6. ^ Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (1 марта 2021 г.). «Оценка ядерно-физических свойств NUBASE2020*» . Китайская физика C, физика высоких энергий и ядерная физика . 45 (3): 030001. Бибкод : 2021ChPhC..45c0001K . дои : 10.1088/1674-1137/abddae . ISSN   1674-1137 . ОСТИ   1774641 .
  7. ^ Акерманн, Дитер (23–27 января 2012 г.). «270D и продукты его распада - K-изомеры, конкуренция α-SF и массы» . Материалы 50-го Международного зимнего совещания по ядерной физике — PoS (Bormio2012) . 50-е Международное зимнее совещание по ядерной физике . п. 030. дои : 10.22323/1.160.0030 . Проверено 1 июля 2023 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б с д Оганесян, Ю. Ц.; Утенков В.К.; Шумейко, М.В.; и др. (6 мая 2024 г.). «Синтез и распадные свойства изотопов элемента 110: Дс 273 и Дс 275» . Физический обзор C . 109 (5): 054307. doi : 10.1103/PhysRevC.109.054307 . ISSN   2469-9985 . Проверено 11 мая 2024 г.
  9. ^ Оганесян, Ю. Ц.; Утенков В.К.; Абдуллин Ф.Ш.; Дмитриев С.Н.; Грегер, Р.; Хендерсон, РА; Иткис, М.Г.; Лобанов, Ю. В.; Мезенцев А.Н.; Муди, К.Дж.; Нельсон, СЛ; Поляков А.Н.; Рябинин М.А.; Сагайдак, РН; Шонесси, округ Колумбия; Широковский, ИВ; Стойер, Массачусетс; Стойер, Нью-Джерси; Субботин В.Г.; Суботик, К.; Сухов А.М.; Цыганов, Ю. С.; Тюрлер, А.; Воинов А.А.; Востокин, Г.К.; Уилк, Пенсильвания; Якушев А. (5 марта 2013 г.). «Синтез и исследование свойств распада дважды магического ядра 270Hs в реакции 226Ra + 48Ca» . Физический обзор C . 87 (3): 034605. Бибкод : 2013PhRvC..87c4605O . дои : 10.1103/PhysRevC.87.034605 .
  10. ^ Перейти обратно: а б с Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Shumeiko, M. V.; et al. (2023). "New isotope 276 Ds и продукты его распада 272 Хс и 268 Сг из 232 чё + 48 Реакция Ca». Physical Review C. 108 ( 24611): 024611. Bibcode : 2023PhRvC.108b4611O . doi : 10.1103/PhysRevC.108.024611 . S2CID   261170871 .
  11. ^ Утенков В.К.; Брюэр, Северная Каролина; Оганесян, Ю. Ц.; Рыкачевский, КП; Абдуллин Ф.Ш.; Димитриев С.Н.; Гживач, РК; Иткис, М.Г.; Мирник, К.; Поляков А.Н.; Роберто, Дж.Б.; Сагайдак, РН; Широковский, ИВ; Шумейко, М.В.; Цыганов, Ю. С.; Воинов А.А.; Суббота, ВГ; Сухов А.М.; Карпов А.В.; Попеко, АГ; Сабельников А.В.; Свирихин А.И.; Востокин, Г.К.; Гамильтон, Дж. Х.; Ковринжых, Н.Д.; Шлаттауэр, Л.; Стойер, Массачусетс; Ган, З.; Хуанг, Западная Европа; Ма, Л. (30 января 2018 г.). «Нейтрондефицитные сверхтяжелые ядра, полученные в 240 Пу+ 48 Реакция Са» . Physical Review C. 97 ( 14320): 014320. Bibcode : 2018PhRvC..97a4320U . doi : 10.1103/PhysRevC.97.014320 .
  12. ^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Ibadullayev, D.; et al. (2022). "Investigation of 48 Са-индуцированные реакции с 242 Пу и 238 Мишени U на Фабрике сверхтяжелых элементов ОИЯИ». Physical Review C. 106 ( 24612): 024612. Bibcode : 2022PhRvC.106b4612O . doi : 10.1103/PhysRevC.106.024612 . S2CID   251759318 .
  13. ^ Кокс, DM; Сомарк-Рот, А.; Рудольф, Д.; Сармьенто, LG; Кларк, Р.М.; Эгидо, JL; Голубев П.; Хири, Дж.; Якушев А.; Оберг, С.; Альберс, HM; Альбертссон, М.; Блок, М.; Брэнд, Х.; Калверли, Т.; Кантемир Р.; Карлссон, Б.Г.; Дюльманн, Ч. В.; Эберт, Дж.; Фаландер, К.; Форсберг, У.; Гейтс, Дж. М.; Джейкоб, Ф.; Гетц, М.; Гетц, С.; Герцберг, Р.-Д.; Храбар, Ю.; Ягер, Э.; Джадсон, Д.; Хуягбаатар Дж.; Киндлер, Б.; Кожухаров И.; Крац, СП; Криер, Дж.; Курц, Н.; Ленс, Л.; Юнгберг, Дж.; Ломмель, Б.; Луко, Дж.; Мейер, Ж.-К.; Мистри, А.; Мокри, Дж.; Пападакис, П.; Парр, Э.; Поре, Дж.Л.; Рагнарссон, И.; Ранке, Дж.; Шедель, М.; Шаффнер, Х.; Шаустен, Б.; Шонесси, округ Колумбия; Тёрле-Поспих, П.; Траутманн, Н.; Ууситало, Дж. (6 февраля 2023 г.). «Спектроскопия по цепочкам распада флеровия. II. Тонкая структура нечетного А 289Fl» . Физический обзор C . 107 (2): L021301. Бибкод : 2023PhRvC.107b1301C . doi : 10.1103/PhysRevC.107.L021301 .
  14. ^ «Архивная копия» (PDF) . www.nupecc.org . Архивировано из оригинала (PDF) 23 августа 2007 года . Проверено 11 января 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  15. ^ Перейти обратно: а б Армбрустер, Питер и Мюнценберг, Готфрид (1989). «Создание сверхтяжелых элементов». Научный американец . 34 : 36–42.
  16. ^ Барбер, Роберт С.; Геггелер, Хайнц В.; Карол, Пол Дж.; Накахара, Хиромичи; Вардачи, Эмануэле; Фогт, Эрих (2009). «Открытие элемента с атомным номером 112 (Технический отчет ИЮПАК)» . Чистая и прикладная химия . 81 (7): 1331. doi : 10.1351/PAC-REP-08-03-05 .
  17. ^ Флейшманн, Мартин; Понс, Стэнли (1989). «Электрохимически индуцированный ядерный синтез дейтерия». Журнал электроаналитической химии и межфазной электрохимии . 261 (2): 301–308. дои : 10.1016/0022-0728(89)80006-3 .
  18. ^ Оганесян Ю Ц; Демин, А.Г.; Юссонуа, М.; Третьякова, ИП; Харитонов Ю П.; Утенков В.К.; Широковский, ИВ; Константинеску, О.; и др. (1984). «О стабильности ядер 108-го элемента с А=263–265». Zeitschrift für Physik A. 319 (2): 215–217. Бибкод : 1984ZPhyA.319..215O . дои : 10.1007/BF01415635 . S2CID   123170572 .
  19. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Барбер, Р.К.; Гринвуд, штат Нью-Йорк; Гринкевич, АЗ; Жаннен, Ю.П.; Лефорт, М.; Сакаи, М.; Улехла, И.; Вапстра, AP; Уилкинсон, Д.Х. (1993). «Открытие трансфермиевых элементов. Часть II: Введение в профили открытия. Часть III: Профили открытия трансфермиевых элементов (Примечание: часть I см. Pure Appl. Chem., Том 63, № 6, стр. 879–886). , 1991)» . Чистая и прикладная химия . 65 (8): 1757. doi : 10.1351/pac199365081757 . S2CID   195819585 .
  20. ^ Перейти обратно: а б Мюнценберг, Г.; Армбрустер, П.; Фолджер, Х.; Хессбергер, ФП; Хофманн, С.; Келлер, Дж.; Поппенсикер, К.; Рейсдорф, В.; и др. (1984). «Идентификация элемента 108». Журнал физики А. 317 (2): 235–236. Бибкод : 1984ZPhyA.317..235M . дои : 10.1007/BF01421260 . S2CID   123288075 .
  21. ^ Хофманн, С. (1998). «Новые элементы – приближение». Отчеты о прогрессе в физике . 61 (6): 639–689. Бибкод : 1998RPPh...61..639H . дои : 10.1088/0034-4885/61/6/002 . S2CID   250756383 .
  22. ^ Хофманн, С.; Хессбергер, ФП; Нинов В.; Армбрустер, П.; Мюнценберг, Г.; Стодел, К.; Попеко, АГ; Еремин А.В.; и др. (1997). «Функция возбуждения для производства 265 108 и 266 109». Журнал физики А. 358 (4): 377–378. Бибкод : 1997ZPhyA.358..377H . дои : 10.1007/s002180050343 . S2CID   124304673 .
  23. ^ Мюнценберг, Г.; Армбрустер, П.; Берт, Г.; Фолджер, Х.; Хессбергер, ФП; Хофманн, С.; Поппенсикер, К.; Рейсдорф, В.; и др. (1986). «Доказательства существования 264108, самого тяжелого из известных четно-четных изотопов». Журнал физики А. 324 (4): 489–490. Бибкод : 1986ZPhyA.324..489M . дои : 10.1007/BF01290935 . S2CID   121616566 .
  24. ^ Менделеевский симпозиум. Морита. Архивировано 27 сентября 2011 года в Wayback Machine.
  25. ^ Драгоевич И.; Грегорич, К.; Дюльманн, Ч.; Дворжак Дж.; Эллисон, П.; Гейтс, Дж.; Нельсон, С.; Ставсетра, Л.; Ниче, Х. (2009). «Новый изотоп 263 108". Physical Review C. 79 ( 1): 011602. Bibcode : 2009PhRvC..79a1602D . doi : 10.1103/PhysRevC.79.011602 .
  26. ^ Кадзи, Моримото, Кодзи; Итикава, Такатоши, Озэки, Хаба, Хиромицу и др. (2009). 263 108». Журнал Физического общества Японии . 78 (3): 035003. Бибкод : 2009JPSJ...78c5003K . doi : 10.1143/JPSJ.78.035003 .
  27. ^ «Лаборатория ядерных реакций имени Флерова» (PDF) . [ нужна страница ]
  28. ^ Tsyganov, Yu.; Oganessian, Yu.; Utyonkov, V.; Lobanov, Yu.; Abdullin, F.; Shirokovsky, I.; Polyakov, A.; Subbotin, V.; Sukhov, A. (2009-04-07). "Results of 226 День+ 48 Ca Experiment» . Проверено 25 декабря 2012 г. [ мертвая ссылка ] Все URL
  29. ^ Наблюдение за 270 Hs в реакции полного синтеза 36 С+ 238 U * Архивировано 3 марта 2012 г. в Wayback Machine Р. Грегер и др., Отчет GSI, 2008 г.
  30. ^ Перейти обратно: а б Lazarev, Yu. A.; Lobanov, YV; Oganessian, YT; Tsyganov, YS; Utyonkov, VK; Abdullin, FS; Iliev, S; Polyakov, AN; et al. (1995). "New Nuclide 267 108 Производство: 238 В + 34 S Reaction» (PDF) . Physical Review Letters . 75 (10): 1903–1906. Bibcode : 1995PhRvL..75.1903L . doi : 10.1103/PhysRevLett.75.1903 . PMID   10059158 .
  31. ^ Перейти обратно: а б «Свойства распада 269 Hs и доказательства существования нового нуклида 270 Hs». Архивировано 18 ноября 2012 г. на WebCite , Turler et al., Годовой отчет GSI за 2001 г. Проверено 1 марта 2008 г.
  32. ^ Дворжак, Ян (25 сентября 2006 г.). «О получении и химическом выделении Hs (элемент 108)» (PDF) . Технический университет Мюнхена . Архивировано из оригинала (PDF) 25 февраля 2009 г. Проверено 23 декабря 2012 г.
  33. ^ "Двойное волшебство 270 Hs». Архивировано 3 марта 2012 г. в Wayback Machine , Turler et al., отчет GSI , 2006 г. Проверено 1 марта 2008 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б Сонцогни, Алехандро. «Интерактивная карта нуклидов» . Национальный центр ядерных данных: Брукхейвенская национальная лаборатория. Архивировано из оригинала 12 января 2016 г. Проверено 6 июня 2008 г.
  35. ^ Гиорсо, А.; Ли, Д.; Сомервилл, Л.; Лавленд, В.; Ничке, Дж.; Гиорсо, В.; Сиборг, Г.; Уилмарт, П.; и др. (1995). «Доказательства возможного синтеза элемента 110, произведенного 59 Ко+ 209 Би-реакция». Физический обзор C. 51 ( 5): R2293–R2297. Bibcode : 1995PhRvC..51.2293G . doi : 10.1103/PhysRevC.51.R2293 . PMID   9970386 .
  36. ^ Хофманн, С.; Нинов В.; Хессбергер, ФП; Армбрустер, П.; Фолджер, Х.; Мюнценберг, Г.; Шотт, HJ; Попеко, АГ; Еремин А.В.; Андреев А.Н.; Саро, С.; Джаник, Р.; Лейно, М. (1995). «Производство и распад 269 110». Journal of Physics A. 350 ( 4): 277–280. Бибкод : 1995ZPhyA.350..277H . doi : 10.1007/BF01291181 . S2CID   125020220 .
  37. ^ Хофманн, С.; Хессбергер, ФП; Акерманн, Д.; Анталич, С.; Кагарда, П.; Быстрый, С.; Киндлер, Б.; Кожухарова Дж.; Ломмель, Б.; Манн, Р.; Мюнценберг, Г.; Попеко, АГ; Саро, С.; Шотт, HJ; Еремин, А.В. (2001). «Новый изотоп 270 110 и продукты его распада 266 Хс и 262 Sg» (PDF) . Европейский физический журнал A. 10 ( 1): 5–10. Bibcode : 2001EPJA...10....5H . doi : 10.1007/s100500170137 . S2CID   124240926 .
  38. ^ Хофманн, С. (1998). «Новые элементы – приближение». Отчеты о прогрессе в физике . 61 (6): 639–689. Бибкод : 1998RPPh...61..639H . дои : 10.1088/0034-4885/61/6/002 . S2CID   250756383 .
  39. ^ Перейти обратно: а б Хофманн, С.; и др. (1996). «Новый элемент 112». Журнал физики А. 354 (1): 229–230. Бибкод : 1996ZPhyA.354..229H . дои : 10.1007/BF02769517 . S2CID   119975957 .
  40. ^ Перейти обратно: а б Департамент по связям с общественностью (26 октября 2010 г.). «Обнаружены шесть новых изотопов сверхтяжелых элементов: приближаемся к пониманию острова стабильности» . Лаборатория Беркли . Проверено 25 апреля 2011 г.
  41. ^ Еремин А.В.; Оганесян, Ю. Ц.; Попеко, АГ; Богомолов С.Л.; Букланов Г.В.; Челноков, М.Л.; Чепигин В.И.; Гикал, Б.Н.; Горшков В.А.; Гулбекян, Г.Г.; Иткис, М.Г.; Кабаченко А.П.; Лаврентьев А. Ю.; Малышев, О.Н.; Рохач, Дж.; Сагайдак, РН; Хофманн, С.; Саро, С.; Гарден, Г.; Морита, К. (1999). «Синтез ядер сверхтяжелого элемента 114 в реакциях, индуцированных 48 Ca». Nature . 400 (6741): 242–245. Bibcode : 1999Natur.400..242O . doi : 10.1038/22281 . S2CID   4399615 .
  42. ^ Перейти обратно: а б «Элемент 114 - самый тяжелый элемент GSI, наблюдавшийся в TASCA» . Архивировано из оригинала 11 февраля 2013 года.
  43. ^ Оганесский, Ю. Ts.; Utyonkov, V.; Лобанов, Ю.; Abdullin, F.; Поляков, А.; Широковский, И.; Цыганов, Ю.; Gulbekian, G.; et al. (1999). "Синтезия из Superheavy Nuclei in the 48 Са+ 244 Реакция Pu». Physical Review Letters . 83 (16): 3154–3157. Bibcode : 1999PhRvL..83.3154O . doi : 10.1103/PhysRevLett.83.3154 . S2CID   109929705 .
  44. ^ Перейти обратно: а б Оганесян, Ю. Ц.; и др. (2004). «Измерения сечений реакций синтеза-испарения». 244 Мог( 48 Как, хн) 292-х 114 и 245 См( 48 Как, хн) 293-х 116 дюймов . Physical Review C. 69 ( 5): 054607. Бибкод : 2004PhRvC..69e4607O . doi : 10.1103/PhysRevC.69.054607 .
  45. ^ Yu. Ts. Oganessian; V. K. Utyonkov; Yu. V. Lobanov; F. Sh. Abdullin; A. N. Polyakov; I. V. Shirokovsky; Yu. S. Tsyganov; G. G. Gulbekian; S. L. Bogomolov; et al. (October 2000). "Synthesis of superheavy nuclei in 48 Са+ 244 Взаимодействия Pu». Ядерный эксперимент: Физика атомных ядер . 63 (10): 1679–1687. Bibcode : 2000PAN....63.1679O . doi : 10.1134/1.1320137 . S2CID   118044323 .
  46. ^ Нинов В.; и др. (1999). «Наблюдение сверхтяжелых ядер, образующихся в реакции 86
    НОК
    с 208
    Pb
    «
    . Physical Review Letters . 83 (6): 1104–1107. Bibcode : 1999PhRvL..83.1104N . doi : 10.1103/PhysRevLett.83.1104 .
  47. ^ Департамент по связям с общественностью (21 июля 2001 г.). «Результаты эксперимента с элементом 118 отозваны» . Лаборатория Беркли . Архивировано из оригинала 29 января 2008 года . Проверено 18 января 2008 г.
  48. ^ Джордж Джонсон (15 октября 2002 г.). «Физики из Лоуренса Беркли говорят, что коллега взял их на прогулку» . Нью-Йорк Таймс .
  49. ^ Роберт Смоланчук (1997). «Свойства гипотетических сферических сверхтяжелых ядер». Физический обзор C . 56 (2): 812–824. Бибкод : 1997PhRvC..56..812S . дои : 10.1103/PhysRevC.56.812 .
  50. ^ Оганесян, Ю. Ц.; Утенков В.К.; Лобанов, Ю. В.; Абдуллин Ф.Ш.; Поляков А.Н.; Широковский, ИВ; Цыганов, Ю. С.; Гулбекян, Г.Г.; и др. (2000). «Синтез сверхтяжелых ядер во взаимодействиях 48Ca+244Pu». Физика атомных ядер . 63 (10): 1679–1687. Бибкод : 2000PAN....63.1679O . дои : 10.1134/1.1320137 . S2CID   118044323 .
  51. ^ Хофманн, С.; Хайнц, С.; Манн, Р.; Маурер, Дж.; Мюнценберг, Г.; Анталич, С.; Барт, В.; Буркхард, Х.Г.; Даль, Л.; Эберхардт, К.; Гживач, Р.; Гамильтон, Дж. Х.; Хендерсон, РА; Кеннелли, Дж. М.; Киндлер, Б.; Кожухаров И.; Ланг, Р.; Ломмель, Б.; Мирник, К.; Миллер, Д.; Муди, К.Дж.; Морита, К.; Нисио, К.; Попеко, АГ; Роберто, Дж.Б.; Ранке, Дж.; Рыкачевский, КП; Саро, С.; Шайденбергер, К.; Шотт, HJ; Шонесси, округ Колумбия; Стойер, Массачусетс; Тёрле-Попиш, П.; Тинсчерт, К.; Траутманн, Н.; Ууситало, Дж.; Еремин, А.В. (2016). «Обзор четных элементных сверхтяжелых ядер и поиск элемента 120» . Европейский физический журнал А. 2016 (52): 180. Бибкод : 2016EPJA...52..180H . дои : 10.1140/epja/i2016-16180-4 . S2CID   124362890 .
  52. ^ «TASCA в спектроскопии в режиме малого изображения» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 5 марта 2012 г.
  53. Эксперименты по спектроскопии гассия в TASCA , А. Якушев. Архивировано 5 марта 2012 г., в Wayback Machine.
  54. ^ Перейти обратно: а б Влияние входных каналов на образование сверхтяжелых ядер в реакциях массивного синтеза , Чжао-Цин Фэн, Цзюнь-Цин Ли, Ген-Мин Цзинь, апрель 2009 г.
  55. ^ Перейти обратно: а б с д Фэн, З.; Джин, Г.; Ли, Дж. (2009). «Производство новых сверхтяжелых ядер Z=108–114 с 238 В, 244 Пу и 248,250 Цели Cm». Physical Review C. 80 : 057601. arXiv : 0912.4069 . doi : 10.1103/PhysRevC.80.057601 . S2CID   118733755 .

Данные о периоде полураспада, спине и изомерах выбраны из:

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 47be9283101dc3a6f66c5a688ba1c6f7__1719150960
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/47/f7/47be9283101dc3a6f66c5a688ba1c6f7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of hassium - 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.)