Изотопы коперниция
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Коперниций ( 112 Cn) — синтетический элемент , поэтому стандартный атомный вес указать невозможно. Как и все синтетические элементы, он не имеет стабильных изотопов . Первым изотопом, который был синтезирован, был 277 Cn в 1996 г. Известно 6 радиоизотопов (еще один неподтвержденный); самый долгоживущий изотоп 285 Cn с периодом полураспада 30 секунд.
Список изотопов
[ редактировать ]Нуклид |
С | Н | Изотопная масса ( Да ) [ н 1 ] [ н 2 ] |
Период полураспада [ 1 ] |
Разлагаться режим [ 1 ] [ н 3 ] |
Дочь изотоп |
Спин и паритет [ 1 ] [ н 4 ] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 Сп | 112 | 165 | 277.16364(15)# | 790(330) мкс |
а | 273 Дс | 3/2+# | ||||||||||||
281 Сп [ n 5 ] | 112 | 169 | 281.16975(42)# | 180 +100 −40 мс [ 3 ] |
а | 277 Дс | 3/2+# | ||||||||||||
282 Сп | 112 | 170 | 282.1705(7)# | 0.83 +0.18 −0,13 мс [ 2 ] |
Сан-Франциско | (различный) | 0+ | ||||||||||||
283 Сп | 112 | 171 | 283.17327(65)# | 3.81 +0.45 −0,36 с [ 2 ] |
а (96%) [ 2 ] | 279 Дс | |||||||||||||
Сан-Франциско (4%) | (различный) | ||||||||||||||||||
ЕС ? | 283 Рг | ||||||||||||||||||
284 Сп [ n 6 ] | 112 | 172 | 284.17416(91)# | 121 +20 −15 мс [ 4 ] |
Сан-Франциско (98%) | (различный) | 0+ | ||||||||||||
а (2%) [ 4 ] | 280 Дс | ||||||||||||||||||
285 Сп [ н 7 ] | 112 | 173 | 285.17712(60)# | 30(8) с | а | 281 Дс | 5/2+# | ||||||||||||
286 Сп [ 5 ] [ н 8 ] [ n 9 ] | 112 | 174 | 8.4 +40.5 −3,9 с |
Сан-Франциско | (различный) | 0+ | |||||||||||||
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы: |
- ^ ( ) – 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:
ЕС: Захват электрона СФ: Спонтанное деление - ^ # - Значения, отмеченные #, получены не только на основе экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе тенденций соседних нуклидов (TNN).
- ^ Не синтезирован напрямую, создан как распада продукт 285 В
- ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 288 В
- ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 289 В
- ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 294 Лев
- ^ Этот изотоп не подтвержден.
Изотопы и ядерные свойства
[ редактировать ]Нуклеосинтез
[ редактировать ]Сверхтяжелые элементы , такие как коперниций, производятся путем бомбардировки более легких элементов в ускорителях частиц, что вызывает реакции термоядерного синтеза . Хотя большинство изотопов коперниция можно синтезировать непосредственно таким способом, некоторые более тяжелые наблюдались только как продукты распада элементов с более высокими атомными номерами . [ 6 ]
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, таким как актиниды , образуя составные ядра с высокой энергией возбуждения (~ 40–50 МэВ ), которые могут либо делиться, либо испарять несколько (от 3 до 5) ядер. нейтроны. [ 6 ] В реакциях холодного синтеза образующиеся слитые 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. [ 7 ] Последнее представляет собой концепцию, отличную от концепции ядерного синтеза, которая, как утверждается, достигается при комнатной температуре (см. Холодный синтез ). [ 8 ]
В таблице ниже приведены различные комбинации мишеней и снарядов, которые можно использовать для образования составных ядер с Z = 112.
Цель | Снаряд | Китай | Результат попытки |
---|---|---|---|
184 В | 88 старший | 272 Сп | Неудача на сегодняшний день |
208 Pb | 68 Зн | 276 Сп | Неудача на сегодняшний день |
208 Pb | 70 Зн | 278 Сп | Успешная реакция |
233 В | 48 Что | 281 Сп | Неудача на сегодняшний день |
234 В | 48 Что | 282 Сп | Реакция еще не предпринята |
235 В | 48 Что | 283 Сп | Реакция еще не предпринята |
236 В | 48 Что | 284 Сп | Реакция еще не предпринята |
238 В | 48 Что | 286 Сп | Успешная реакция |
244 Мог | 40 С | 284 Сп | Реакция еще не предпринята |
250 См | 36 С | 286 Сп | Реакция еще не предпринята |
248 См | 36 С | 284 Сп | Реакция еще не предпринята |
252 См. | 30 И | 282 Сп | Реакция еще не предпринята |
Холодный синтез
[ редактировать ]Первая реакция холодного синтеза с получением коперниция была проведена GSI в 1996 году, которая сообщила об обнаружении двух цепей распада коперниция-277. [ 9 ]
При обзоре данных 2000 года первая цепочка распада была отменена. Повторив реакцию в 2000 году, они смогли синтезировать еще один атом. В 2002 году они попытались измерить функцию возбуждения 1n, но потерпели неудачу в пучке цинка-70. Неофициальное открытие коперниция-277 было подтверждено в 2004 году в RIKEN , где исследователи обнаружили еще два атома изотопа и смогли подтвердить данные распада всей цепочки. [ 10 ] Эта реакция также ранее была опробована в 1971 году в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне , Россия, с целью получения 276 Сп во 2н канале, но безуспешно. [ 11 ]
После успешного синтеза коперниция-277 команда GSI провела реакцию с использованием 68 Zn-снаряд в 1997 году с целью изучить влияние изоспина (нейтронного богатства) на химический выход.
Эксперимент был начат после обнаружения увеличения выхода при синтезе дармштадтия изотопов с использованием ионов никеля-62 и никеля-64. Цепи распада коперниция-275 не были обнаружены, что привело к пределу сечения 1,2 пикобарна (пб). Однако пересмотр выхода реакции цинка-70 до 0,5 пб не исключает аналогичного выхода для этой реакции.
В 1990 году, после некоторых ранних указаний на образование изотопов коперниция при облучении вольфрамовой мишени протонами с энергией в несколько ГэВ, сотрудничество между GSI и Еврейским университетом изучило вышеуказанную реакцию.
Им удалось обнаружить некоторую активность спонтанного деления (SF) и альфа-распад с энергией 12,5 МэВ , оба из которых они предварительно отнесли к продукту радиационного захвата коперницию-272 или остатку испарения 1n коперницию-271. И TWG, и JWP пришли к выводу, что для подтверждения этих выводов требуется гораздо больше исследований. [ 6 ]
Горячий синтез
[ редактировать ]В 1998 году группа Лаборатории ядерных исследований имени Флерова (ЛЯР) в Дубне, Россия, начала исследовательскую программу с использованием ядер кальция-48 в реакциях «теплого» синтеза, приводящих к образованию сверхтяжелых элементов . В марте 1998 года они заявили, что синтезировали два атома элемента в следующей реакции.
- 238
9292У
+ 48
20 Калифорния
→ 286-х
112 Сп
+ х
н
(х=3,4)
Продукт, коперниций-283, имел заявленный период полураспада 5 минут и распадался в результате спонтанного деления. [ 12 ]
Длительный период полураспада продукта положил начало первым химическим экспериментам по атомной химии коперниция в газовой фазе. В 2000 году Юрий Юкашев в Дубне повторил эксперимент, но не смог наблюдать никаких событий спонтанного деления с периодом полураспада 5 минут. Эксперимент был повторен в 2001 году, и в низкотемпературной секции было обнаружено скопление восьми осколков, образовавшихся в результате спонтанного деления, что указывает на то, что коперниций обладает радоноподобными свойствами. Однако в настоящее время существуют серьезные сомнения относительно происхождения этих результатов. Чтобы подтвердить синтез, та же команда успешно повторила реакцию в январе 2003 года, подтвердив режим распада и период полураспада. Они также смогли вычислить оценку массы активности спонтанного деления до ~ 285, что подтвердило это задание. [ 13 ]
Команда Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL) в Беркли, США, вступила в дебаты и провела реакцию в 2002 году. Они не смогли обнаружить никакого спонтанного деления и рассчитали предел сечения в 1,6 пб для обнаружения одного события. [ 14 ]
Реакция была повторена в 2003–2004 годах командой в Дубне, используя несколько другую установку - дубненский газонаполненный сепаратор отдачи (ДГФРС). На этот раз было обнаружено, что коперниций-283 распадается с испусканием альфа-частицы с энергией 9,53 МэВ и периодом полураспада 4 секунды. Коперниций-282 наблюдался также в канале 4n (испускающем 4 нейтрона). [ 15 ]
В 2003 году команда GSI вступила в дебаты и провела поиск пятиминутной активности SF в химических экспериментах. Как и команда из Дубны, им удалось обнаружить семь фрагментов SF в низкотемпературном участке. Однако эти явления СФ не были коррелированы, что позволяет предположить, что они не были результатом реального прямого СФ ядер коперниция, и вызвало сомнения относительно первоначальных указаний на радоноподобные свойства. [ 16 ] После объявления из Дубны о различных свойствах распада коперниция-283, команда GSI повторила эксперимент в сентябре 2004 года. Они не смогли обнаружить ни одного события SF и рассчитали предел сечения ~ 1,6 пб для обнаружения одного события, а не что противоречит заявленной Дубне доходности в 2,5 п.п.
В мае 2005 года GSI провел физический эксперимент и идентифицировал один атом 283 Затухание Cn по SF с коротким периодом полураспада указывает на ранее неизвестную ветвь SF. [ 17 ] Однако первоначальная работа группы из Дубны обнаружила несколько прямых событий SF, но предположила, что родительский альфа-распад был пропущен. Эти результаты показали, что это не так.
Новые данные о распаде коперниция-283 были подтверждены в 2006 году совместным экспериментом PSI и ЛЯР, направленным на исследование химических свойств коперниция. Два атома коперниция-283 наблюдались при распаде родительского ядра флеровия -287. Эксперимент показал, что в отличие от предыдущих экспериментов коперниций ведет себя как типичный представитель 12 группы, проявляя свойства летучего металла. [ 18 ]
Наконец, команда GSI успешно повторила свой физический эксперимент в январе 2007 года и обнаружила три атома коперниция-283, подтвердив как альфа-, так и SF-режимы распада. [ 19 ]
Таким образом, 5-минутная деятельность SF до сих пор не подтверждена и не установлена. Возможно, речь идет об изомере, а именно копернице-283b, выход которого зависит от конкретных методов производства. Возможно также, что это результат ветви электронного захвата в 283 Cn, ведущий к 283 Rg, что потребовало бы переназначения его родительского объекта на 287 Nh (дочь электронозахвата 287 В). [ 20 ]
- 233
9292У
+ 48
20 Калифорния
→ 281-х
112 Сп
+ х
н
Команда ЛЯР изучала эту реакцию в 2004 году. Они не смогли обнаружить атомы коперниция и рассчитали предел сечения 0,6 пб. Команда пришла к выводу, что это указывает на то, что массовое число нейтронов составного ядра влияет на выход остатков испарения. [ 15 ]
Продукты распада
[ редактировать ]Остаток испарения | Наблюдаемый изотоп коперниция |
---|---|
285 В | 281 Сп [ 21 ] |
294 И, 290 Лев, 286 В | 282 Сп [ 22 ] |
291 Лев, 287 В | 283 Сп [ 23 ] |
292 Лев, 288 В | 284 Сп [ 24 ] |
293 Лев, 289 В | 285 Сп [ 25 ] |
294 Лев, 290 В ? | 286 Сп? [ 5 ] |
Коперниций наблюдался как продукт распада флеровия . В настоящее время флеровий имеет семь известных изотопов, все, кроме одного (самый легкий, 284 Fl), из которых, как было показано, претерпевают альфа-распад с образованием ядер коперниция с массовыми числами от 281 до 286. Изотопы коперниция с массовыми числами 281, 284, 285 и 286 на сегодняшний день образуются только в результате распада ядер флеровия. Родительские ядра флеровия сами могут быть продуктами распада ливермория или оганессона . [ 26 ]
Например, в мае 2006 года группа Дубны ( ОИЯИ ) идентифицировала коперниций-282 как конечный продукт распада оганессона через последовательность альфа-распада. Было обнаружено, что конечное ядро подвергается спонтанному делению . [ 22 ]
- 294
118 Ог
→ 290
116 лев
+ 4
2 Он - 290
116 лев
→ 286
114 эт.
+ 4
2 Он - 286
114 эт.
→ 282
112 Сп
+ 4
2 Он
В заявленном синтезе оганессона-293 в 1999 году коперниций-281 был идентифицирован как распадающийся в результате испускания альфа-частицы с энергией 10,68 МэВ и периодом полураспада 0,90 мс. [ 27 ] Заявление было отозвано в 2001 году. Этот изотоп был окончательно создан в 2010 году, и его свойства распада противоречили предыдущим данным. [ 21 ]
Ядерная изомерия
[ редактировать ]Первые опыты по синтезу 283 Cn вызывал активность SF с периодом полураспада ~5 мин. [ 26 ] Эта активность наблюдалась также при альфа-распаде флеровия-287. Режим распада и период полураспада также были подтверждены при повторении первого эксперимента. Позже было обнаружено, что коперниций-283 претерпевает альфа-распад с энергией 9,52 МэВ и SF с периодом полураспада 3,9 с. Также было обнаружено, что альфа-распад коперниция-283 приводит к различным возбужденным состояниям дармштадтия-279. [ 15 ] Эти результаты предполагают отнесение этих двух активностей к двум различным изомерным уровням в коперниции-283, в результате чего образуются коперниций-283a и коперниций-283b. Этот результат также может быть обусловлен электронзахватным ветвлением родительского элемента. 287 от Флориды до 287 Nh, так что долгоживущая активность будет отнесена к 283 Рг. [ 20 ]
Коперниций-285 наблюдался только как продукт распада флеровия-289 и ливермория-293; во время первого зарегистрированного синтеза флеровия был создан один флеровий-289, который альфа-распался на коперниций-285, который сам испустил альфа-частицу за 29 секунд, высвободив 9,15 или 9,03 МэВ. [ 15 ] Однако в первом эксперименте по успешному синтезу ливермория, когда был создан ливерморий-293, было показано, что созданный нуклид альфа распался до флеровия-289, данные распада для которого существенно отличались от известных значений. Хотя это и не подтверждено, вполне возможно, что это связано с изомером. Образовавшийся нуклид распался на коперниций-285, который испустил альфа-частицу с периодом полураспада около 10 минут, высвободив 8,586 МэВ. Считается, что, как и его родитель, он представляет собой ядерный изомер коперниций-285b. [ 28 ] Из-за низкой энергии пучка, связанной с начальным 244 Пу+ 48 В эксперименте Ca возможно, что был достигнут канал 2n, в результате чего 290 Фл вместо 289 эт; затем он подвергнется необнаруженному захвату электронов для 290 Nh, что приводит к переназначению этой активности на его альфа-дочь. 286 Рг. [ 29 ]

Химические выходы изотопов
[ редактировать ]Холодный синтез
[ редактировать ]В таблице ниже представлены сечения и энергии возбуждения для реакций холодного синтеза , непосредственно производящих изотопы коперниция. Данные, выделенные жирным шрифтом, представляют собой максимумы, полученные в результате измерений функции возбуждения. + представляет собой наблюдаемый канал выхода.
Снаряд | Цель | Китай | 1н | 2н | 3н |
---|---|---|---|---|---|
70 Зн | 208 Pb | 278 Сп | 0,5 пб, 10,0, 12,0 МэВ + | ||
68 Зн | 208 Pb | 276 Сп | <1,2 пб, 11,3, 12,8 МэВ |
Горячий синтез
[ редактировать ]В таблице ниже приведены сечения и энергии возбуждения для реакций горячего синтеза, непосредственно производящих изотопы коперниция. Данные, выделенные жирным шрифтом, представляют собой максимумы, полученные в результате измерений функции возбуждения. + представляет собой наблюдаемый канал выхода.
Снаряд | Цель | Китай | 3н | 4н | 5н |
---|---|---|---|---|---|
48 Что | 238 В | 286 Сп | 2,5 пб, 35,0 МэВ + | 0,6 пб | |
48 Что | 233 В | 281 Сп | <0,6 пб, 34,9 МэВ |
Деление составных ядер с атомным номером 112.
[ редактировать ]В период с 2001 по 2004 год в Лаборатории ядерных реакций им. Флерова в Дубне было проведено несколько экспериментов по изучению характеристик деления составного ядра. 286 Сп. Используемая ядерная реакция 238 У+ 48 ок. Результаты показали, что такие ядра делятся преимущественно путем выбрасывания ядер с закрытой оболочкой, таких как 132 Sn ( Z =50, N =82). Было также обнаружено, что выход по пути термоядерного деления был одинаковым между 48 Ca и 58 Fe-снаряды, что указывает на возможное использование в будущем 58 Fe-снаряды в формировании сверхтяжелых элементов. [ 31 ]
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 = Ядерная система; σ = поперечное сечение
Цель | Снаряд | Сп | Канал (продукт) | σ макс | Модель | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
208 Pb | 70 Зн | 278 Сп | 1н ( 277 Сп) | 1,5 пб | DNS | [ 32 ] |
208 Pb | 67 Зн | 275 Сп | 1н ( 274 Сп) | 2 пб | DNS | [ 32 ] |
238 В | 48 Что | 286 Сп | 4н ( 282 Сп) | 0,2 пб | DNS | [ 33 ] |
235 В | 48 Что | 283 Сп | 3н ( 280 Сп) | 50 фб | DNS | [ 34 ] |
238 В | 44 Что | 282 Сп | 4-5н( 278,277 Сп) | 23 ФБ | DNS | [ 34 ] |
244 Мог | 40 С | 284 Сп | 4н ( 280 Сп) | 0,1 мкг; 9,84 ФБ | DNS | [ 33 ] [ 35 ] |
250 См | 36 С | 286 Сп | 4н ( 282 Сп) | 5 пб; 0,24 пб | DNS | [ 33 ] [ 35 ] |
248 См | 36 С | 284 Сп | 4н ( 280 Сп) | 35 ФБ | DNS | [ 35 ] |
252 См. | 30 И | 282 Сп | 3н ( 279 Сп) | 10 пб | DNS | [ 33 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д 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 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Оганесян, Ю. Ц.; Утенков В.К.; Ибадуллаев Д.; и др. (2022). «Расследование 48 Са-индуцированные реакции с 242 Пу и 238 Мишени U на Фабрике сверхтяжелых элементов ОИЯИ». Physical Review C. 106 ( 24612). Bibcode : 2022PhRvC.106b4612O . doi : 10.1103/PhysRevC.106.024612 . S2CID 251759318 .
- ^ Утенков В.К.; Брюэр, Северная Каролина; Оганесян, Ю. Ц.; и др. (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 .
- ^ Перейти обратно: а б Сомарк-Рот, А.; Кокс, DM; Рудольф, Д.; и др. (2021). «Спектроскопия вдоль цепей распада флеровия: открытие 280 Ds и возбужденное состояние в 282 Cn" . Письма о физическом обзоре . 126 (3): 032503. Бибкод : 2021PhRvL.126c2503S . doi : 10.1103/PhysRevLett.126.032503 . hdl : 10486/705608 . PMID 33543956 . .
- ^ Перейти обратно: а б Кадзи, Дайя; Морита, Косуке; Моримото, Кодзи и др. (2017). 48 Как + 248 См → 296 Lv* at RIKEN-GARIS». Журнал Физического общества Японии . 86 (3): 034201–1–7. Bibcode : 2017JPSJ...86c4201K . doi : 10.7566/JPSJ.86.034201 .
- ^ Перейти обратно: а б с Барбер, Р.К.; и др. (2009). «Открытие элемента с атомным номером 112» (PDF) . Чистая и прикладная химия . 81 (7): 1331. doi : 10.1351/PAC-REP-08-03-05 . S2CID 95703833 .
- ^ Армбрустер, П.; Мюнценберг, Г. (1989). «Создание сверхтяжелых элементов». Научный американец . 34 : 1331–1339. ОСТИ 6481060 .
- ^ Флейшманн, М.; Понс, С. (1989). «Электрохимически индуцированный ядерный синтез дейтерия». Журнал электроаналитической химии и межфазной электрохимии . 261 (2): 301–308. дои : 10.1016/0022-0728(89)80006-3 .
- ^ С. Хофманн; и др. (1996). «Новый элемент 112». Журнал физики А. 354 (1): 229–230. Бибкод : 1996ZPhyA.354..229H . дои : 10.1007/BF02769517 . S2CID 119975957 .
- ^ Морита, К. (2004). «Распад изотопа 277 112 производства 208 Пб + 70 Реакция Zn». Пенионжкевич Ю. Е.; Черепанов Е. А. (ред.). Экзотические ядра: материалы Международного симпозиума . World Scientific . С. 188–191. doi : 10.1142/9789812701749_0027 .
- ^ Попеко, Андрей Г. (2016). «Синтез сверхтяжелых элементов» (PDF) . jinr.ru. Объединенный институт ядерных исследований . Архивировано из оригинала (PDF) 4 февраля 2018 года . Проверено 4 февраля 2018 г.
- ^ Оганесян, Ю. Ц.; и др. (1999). «Поиск новых изотопов 112-го элемента путем облучения 238 Ты с 48 Ca". European Physical Journal A. 5 ( 1): 63–68. Bibcode : 1999EPJA....5...63O . doi : 10.1007/s100500050257 . S2CID 59326674 .
- ^ Оганесян, Ю. Ц.; и др. (2004). «Второй эксперимент на сепараторе ВАСИЛИСА по синтезу элемента 112». Европейский физический журнал А. 19 (1): 3–6. Бибкод : 2004EPJA...19....3O . дои : 10.1140/epja/i2003-10113-4 . S2CID 122175380 .
- ^ Лавленд, В.; и др. (2002). «Поиски производства элемента 112 в 48 Са+ 238 Реакция U». Physical Review C. 66 ( 4): 044617. arXiv : nucl-ex/0206018 . Bibcode : 2002PhRvC..66d4617L . doi : 10.1103/PhysRevC.66.044617 . S2CID 36216985 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Организатор, Вы. Ц.; Утенков В.; Лобанов Ю.; Абдуллин Ф.; Поляков А.; Широковский И.; Цыганов Ю.; Гульбекян, Г.; Богомолов С.; Гикал, Б.Н.; и др. (2004). «Измерения сечений и свойств распада изотопов элементов 112, 114 и 116, образующихся в реакциях синтеза». 233,238 В, 242 Пу и 248 См+ 48 Ca» (PDF) . Physical Review C. 70 ( 6): 064609. Bibcode : 2004PhRvC..70f4609O . doi : 10.1103/PhysRevC.70.064609 .
- ^ Соверна, С. (2003). Индикация газообразного элемента 112 (PDF) (Отчет). Общество исследования тяжелых ионов . Архивировано из оригинала (PDF) 29 марта 2007 г.
- ^ Хофманн, С.; и др. (2005). Поиск элемента 112 с помощью реакции горячего синтеза 48 Как + 238 У (PDF) (Отчет). Общество исследования тяжелых ионов . п. 191. Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2012 г.
- ^ Eichler, R; Aksenov, NV; Belozerov, AV; Bozhikov, GA; Chepigin, VI; Dmitriev, SN; Dressler, R; Gäggeler, HW; Gorshkov, VA (2007). "Chemical Characterization of Element 112". Nature . 447 (7140): 72–75. Bibcode : 2007Natur.447...72E . doi : 10.1038/nature05761 . PMID 17476264 . S2CID 4347419 .
- ^ Хофманн, С.; и др. (2007). «Реакция 48 Как + 238 У -> 286 112* учился в GSI-SHIP». European Physical Journal A. 32 ( 3): 251–260. Бибкод : 2007EPJA...32..251H . doi : 10.1007/BF01415134 . S2CID 100784990 .
- ^ Перейти обратно: а б с 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.; Шнайденбергер, К.; Шотт, HJ; Шонесси, округ Колумбия; Стойер, Массачусетс; Тёрле-Поспих, П.; Тинсчерт, К.; Траутманн, Н.; Ууситало, Дж.; Еремин, А.В. (2016). «Замечания о барьерах деления SHN и поиске элемента 120». У Пениножкевича Ю. Э.; Соболев, Ю. Г. (ред.). Экзотические ядра: EXON-2016 Материалы Международного симпозиума по экзотическим ядрам . Экзотические ядра. стр. 155–164. ISBN 9789813226555 .
- ^ 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.
- ^ Перейти обратно: а б Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Lobanov, Yu. V.; Abdullin, F. Sh.; Polyakov, A. N.; Sagaidak, R. N.; Shirokovsky, I. V.; Tsyganov, Yu. S.; et al. (2006-10-09). "Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the 249 См. и 245 См+ 48 Реакции синтеза Ca» . Physical Review C. 74 ( 4): 044602. Bibcode : 2006PhRvC..74d4602O . doi : 10.1103/PhysRevC.74.044602 .
- ^ Oganessian, Yu. Ts.; Yeremin, A. V.; Popeko, A. G.; Bogomolov, S. L.; Buklanov, G. V.; Chelnokov, M. L.; Chepigin, V. I.; Gikal, B. N.; Gorshkov, V. A.; Gulbekian, G. G.; 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 .
- ^ Oganessian, Y. T.; Utyonkov, V.; Lobanov, Y.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Y.; Gulbekian, G.; Bogomolov, S.; Gikal, B.; et al. (2000). "Synthesis of superheavy nuclei in the 48 Са+ 244 Реакция Пу: 288 Fl". Physical Review C. 62 ( 4): 041604. Bibcode : 2000PhRvC..62d1604O . doi : 10.1103/PhysRevC.62.041604 .
- ^ Оганесян, Ю. Ц.; и др. (2004). «Измерения сечений реакций синтеза-испарения». 244 Мог( 48 Ка, хп) 292-х 114 и 245 См( 48 Ка, хп) 293-х 116 дюймов . Physical Review C. 69 ( 5): 054607. Бибкод : 2004PhRvC..69e4607O . doi : 10.1103/PhysRevC.69.054607 .
- ^ Перейти обратно: а б 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 .
- ^
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 . - ^ Патин, Дж.Б.; и др. (2003). Подтвержденные результаты 248 См( 48 ок, 4н) 292 116 эксперимент (PDF) (Отчет). Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса . п. 7. Архивировано из оригинала (PDF) 30 января 2016 г. Проверено 3 марта 2008 г.
- ^ 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, Дж.; Шотт, HJ; Шонесси, округ Колумбия; Стойер, Массачусетс; Тёрле-Попиш, П.; Тинсчерт, К.; Траутманн, Н.; Уустало, 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 .
- ^ Хессбергер, ФП; Акерманн, Д. (2017). «Некоторые критические замечания о последовательности событий, которые интерпретируются как возможно происходящие из цепочки распада изотопа элемента 120». Европейский физический журнал А. 53 (123): 123. Бибкод : 2017EPJA...53..123H . дои : 10.1140/epja/i2017-12307-5 . S2CID 125886824 .
- ^ см . годовые отчеты лаборатории Флерова за 2001–2004 гг.
- ^ Перейти обратно: а б Фэн, Чжао-Цин (2007). «Образование сверхтяжелых ядер в реакциях холодного синтеза». Физический обзор C . 76 (4): 044606. arXiv : 0707.2588 . Бибкод : 2007PhRvC..76d4606F . дои : 10.1103/PhysRevC.76.044606 . S2CID 711489 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Фэн, Чжао-Цин; Цзинь, Ген-Мин; Ли, Цзюнь-Цин; Петерсон, Д.; Роуки, К.; Зелински, премьер-министр; Алеклетт, К. (2010). «Влияние входных каналов на образование сверхтяжелых ядер в реакциях массивного синтеза». Ядерная физика А . 836 (1–2): 82–90. arXiv : 0904.2994 . Бибкод : 2010НуФА.836...82F . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2010.01.244 . S2CID 10170328 .
- ^ Перейти обратно: а б Чжу, Л.; Су, Дж.; Чжан, Ф. (2016). «Влияние нейтронных чисел снаряда и мишени на сечения испарения остатков в реакциях горячего синтеза» . Физический обзор C . 93 (6): 064610. Бибкод : 2016PhRvC..93f4610Z . дои : 10.1103/PhysRevC.93.064610 .
- ^ Перейти обратно: а б с 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 .
- Массы изотопов из:
- М. Ван; Г. Ауди; А. Х. Вапстра; Ф.Г. Кондев; М. МакКормик; С. Сюй; и др. (2012). «Оценка атомной массы AME2012 (II). Таблицы, графики и ссылки» (PDF) . Китайская физика C . 36 (12): 1603–2014. Бибкод : 2012ЧФК..36....3М . дои : 10.1088/1674-1137/36/12/003 . hdl : 11858/00-001M-0000-0010-23E8-5 . S2CID 250839471 .
- 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
- Данные о периоде полураспада, спине и изомерах выбраны из следующих источников.
- 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 13 июля 2012 г.