Изотопы хассия
| |||||||||||||||||||||||||||||||
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: |
- ^ м Hs – Возбужденный ядерный изомер .
- ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) указывается в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
- ^ # - Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не на основе чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе трендов поверхности массы (TMS).
- ^ Режимы распада:
СФ: Спонтанное деление - ^ # - Значения, отмеченные #, получены не только на основе экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе тенденций соседних нуклидов (TNN).
- ^ Не синтезируется напрямую, возникает как распада продукт 270 Дс
- ^ Перейти обратно: а б Существование этого изомера не подтверждено.
- ^ Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 276 Дс
- ^ Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 285 В
- ^ Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 287 В
- ^ Перейти обратно: а б Не синтезируется напрямую, происходит в цепочке распада 289 В
- ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 290 В
- ^ 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
9292У
+ 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:
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:
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 ]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:
- изменение парциальных периодов полураспада спонтанного деления изотонов
- 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 | 1н | 2н | 3н |
---|---|---|---|---|---|
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 | 3н | 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] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ «Радиоактивные элементы» . Комиссия по изотопному содержанию и атомному весу . 2018 . Проверено 20 сентября 2020 г.
- ^ Ауди и др. 2017 , с. 030001-136.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «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 ) - ^ Перейти обратно: а б Армбрустер, Питер и Мюнценберг, Готфрид (1989). «Создание сверхтяжелых элементов». Научный американец . 34 : 36–42.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Менделеевский симпозиум. Морита. Архивировано 27 сентября 2011 года в Wayback Machine.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Лаборатория ядерных реакций имени Флерова» (PDF) . [ нужна страница ]
- ^ 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
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ "Двойное волшебство 270 Hs». Архивировано 3 марта 2012 г. в Wayback Machine , Turler et al., отчет GSI , 2006 г. Проверено 1 марта 2008 г.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: а б «Элемент 114 - самый тяжелый элемент GSI, наблюдавшийся в TASCA» . Архивировано из оригинала 11 февраля 2013 года.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 . - ^ 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.
- ^ Джордж Джонсон (15 октября 2002 г.). «Физики из Лоуренса Беркли говорят, что коллега взял их на прогулку» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «TASCA в спектроскопии в режиме малого изображения» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 5 марта 2012 г.
- ↑ Эксперименты по спектроскопии гассия в TASCA , А. Якушев. Архивировано 5 марта 2012 г., в Wayback Machine.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- Национальный центр ядерных данных, Брукхейвенская национальная лаборатория. Архивировано 12 января 2016 г. в Wayback Machine.
Данные о периоде полураспада, спине и изомерах выбраны из:
- Ауди, Г.; Кондев, ФГ; Ван, М.; и др. (2017). «Оценка ядерных свойств NUBASE2016» (PDF) . Китайская физика C . 41 (3): 030001. Бибкод : 2017ChPhC..41c0001A . дои : 10.1088/1674-1137/41/3/030001 . S2CID 126750783 . Архивировано из оригинала (PDF) 1 августа 2020 г.
- Г. Ауди; Ф.Г. Кондев; М. Ван; Б. Пфайффер; Х. Вс; Ж. Блашо; М. Маккормик (2012). «Оценка ядерных свойств NUBASE2012» (PDF) . Китайская физика C . 36 (12): 1157–1286. Бибкод : 2012ЧФК..36....1А . дои : 10.1088/1674-1137/36/12/001 . Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2014 г.
- Ауди, Жорж; Берсильон, Оливье; Блашо, Жан; Вапстра, Аалдерт Хендрик (2003), « Оценка NUBASE свойств ядра и распада» , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Бибкод : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11 .001
- Национальный центр ядерных данных . «База данных NuDat 2.x» . Брукхейвенская национальная лаборатория .
- Холден, Норман Э. (2004). «11. Таблица изотопов». В Лиде, Дэвид Р. (ред.). Справочник CRC по химии и физике (85-е изд.). Бока-Ратон, Флорида : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .
- ГСИ (2011). «Исследование сверхтяжелых элементов в GSI» (PDF) . ГСИ . Проверено 20 августа 2012 г.