Jump to content

Изотопы коперниция

(Перенаправлено с Копернициум-282 )
Изотопы коперниция  ( 112 Сп)
Основные изотопы [ 1 ] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( т 1/2 ) режим pro­duct
283 Сп синтезатор 3,81 с [ 2 ] 96 % 279 Дс
СФ 4%
хм ? 283 Рг
285 Сп синтезатор 30 с а 281 Дс
286 Сп синтезатор 8,4 с ? Сан-Франциско

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:
  1. ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) указывается в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  2. ^ # - Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не на основе чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе трендов поверхности массы (TMS).
  3. ^ Режимы распада:
    ЕС: Захват электрона
    СФ: Спонтанное деление
  4. ^ # - Значения, отмеченные #, получены не только на основе экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе тенденций соседних нуклидов (TNN).
  5. ^ Не синтезирован напрямую, создан как распада продукт 285 В
  6. ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 288 В
  7. ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 289 В
  8. ^ Не синтезирован напрямую, создан как продукт распада 294 Лев
  9. ^ 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 ]

208
82
Пб
+ 70
30
Зн
277
112
Сп
+
н

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.

208
82
Пб
+ 68
30
Зн
276-х
112
Сп
+ х
н

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.

184
74
Вт
+ 88
38
лет
272-х
112
Сп
+ х
н

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
92
92У
+ 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
92
92У
+ 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 ]
Список изотопов коперниция, наблюдаемых при распаде
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 ]

Сводка наблюдаемых цепочек альфа-распада сверхтяжелых элементов с Z = 114, 116, 118 или 120 по состоянию на 2016 г. Отнесения для пунктирных нуклидов (включая ранние дубненские цепочки 5 и 8, содержащие 287 Нх и 290 Nh как альтернативное объяснение вместо изомерии в 287 м эт и 289 м Fl) носят предварительный характер. [ 20 ] Согласно другому анализу, цепочка 3 (начиная с элемента 120) не является настоящей цепочкой распада, а скорее представляет собой случайную последовательность событий. [ 30 ]

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
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
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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 . .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ Армбрустер, П.; Мюнценберг, Г. (1989). «Создание сверхтяжелых элементов». Научный американец . 34 : 1331–1339. ОСТИ   6481060 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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.
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ Соверна, С. (2003). Индикация газообразного элемента 112 (PDF) (Отчет). Общество исследования тяжелых ионов . Архивировано из оригинала (PDF) 29 марта 2007 г.
  17. ^ 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.
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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.
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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.
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ см . годовые отчеты лаборатории Флерова за 2001–2004 гг.
  32. ^ 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ae03156efb58f2d80b2c9d12d7e9fba1__1709090760
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ae/a1/ae03156efb58f2d80b2c9d12d7e9fba1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of copernicium - 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.)