Jump to content

Изотопы Бохриума

(Перенаправлено из Бохриума-274 )
Изотопы Бохриума  ( 107 млрд.
Основные изотопы [ 1 ] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( T 1/2 ) режим pro­duct
267 BH синтезатор 17 с а 263 ДБ
270 BH синтезатор 2,4 мин а 266 ДБ
271 BH синтезатор 2,9 с [ 2 ] а 267 ДБ
272 BH синтезатор 8,8 с а 268 ДБ
274 BH синтезатор 40 с [ 3 ] а 270 ДБ
278 BH синтезатор 11,5 мин? [ 4 ] SF

Бохриум ( 107 млрд. Б.) - это искусственный элемент . Как и все искусственные элементы, он не имеет стабильных изотопов , и стандартный атомный вес нельзя дать . Первый изотоп , который был синтезирован 262 BH в 1981 году. Есть 11 известных изотопов в диапазоне от 260 BH к 274 BH и 1 изомер , 262 м BH Самый длинный изотоп 270 BH с периодом полураспада 2,4 минуты, хотя и неподтвержденный 278 У BH может быть еще более длительный период полураспада около 690 секунд.

Список изотопов

[ редактировать ]
Нуклид
[ n 1 ]
С Не Изотопная масса ( И )
[ N 2 ] [ n 3 ]
Период полураспада
Разлагаться
режим

[ N 4 ]
Дочь
изотоп

Спин и
паритет
[ n 5 ]
Энергия возбуждения
260 BH [ 5 ] 107 153 260.12166(26)# 41 (14) MS
[ 35 +19
-9
мс
]
а 256 ДБ
261 BH [ 6 ] 107 154 261.121400(190) [ 7 ] 12,8 (3.2) MS
[ 11.8 +3.9
-2,4
мс
]
а 257 ДБ (5/2−)
SF (редко) (различный)
262 BH [ 8 ] 107 155 262.122650(100) [ 9 ] 135 +15
−12
мс
A (> 94,9%) 258 ДБ
беременный + (<3,0%) 262 Подготовительный
SF (2,1%) (различный)
262 м BH 220 (50) опыт 13.2 +1.2
−1,0
мс
а 258 ДБ
264 BH 107 157 264.12459(19)# 1.07 (21) с A (85%) 260 ДБ
SF (β + ?) (15%) [ 10 ] (различный)
265 BH [ 11 ] 107 158 265.12491(25)# 1.19 (52) с
[ 0.94 +0.70
−0,31
с
]
а 261 ДБ
266 BH 107 159 266.12679(18)# 10.0 +2.6
−1,7
с
[ 12 ]
а 262 ДБ
беременный + ? 266 Подготовительный
267 BH 107 160 267.12750(28)# 22 (10) с
[ 17 +14
−6
с
]
а 263 ДБ
270 BH [ n 6 ] 107 163 270.13336(31)# 2.4 +4.4
−0,9
мин
[ 13 ]
а 266 ДБ
271 BH [ n 7 ] 107 164 271.13526(48)# 2.9 +2.2
−0,9
с
[ 13 ]
а 267 ДБ
272 BH [ n 8 ] 107 165 272.13826(58)# 8,8 (7) с [ 13 ] а 268 ДБ
274 BH [ n 9 ] 107 167 274.14355(65)# 57 (27) с
[ 44 +34
−13
с
] [ 14 ]
а 270 ДБ
278 BH [ n 10 ] 107 171 11,5 мин? SF (различный)
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы:
  1. ^ м BH - возбужденный ядерный изомер .
  2. ^ () - Неопределенность (1 σ ) приведена в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # - атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность, полученные не из чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, отчасти от тенденций с массовой поверхности (TMS).
  4. ^ Способы распада:
    SF: Спонтанное деление
  5. ^ () Значение спина - указывает на спин со слабыми аргументами назначения.
  6. ^ Не напрямую синтезируется, встречается в цепочке распада 282 Нын -н.э.
  7. ^ Не напрямую синтезируется, встречается в цепочке распада 287 МС
  8. ^ Не напрямую синтезируется, встречается в цепочке распада 288 МС
  9. ^ Не напрямую синтезируется, встречается в цепочке распада 294 Т.С.
  10. ^ Не напрямую синтезируется, встречается в цепочке распада 290 FL и 294 LV; неподтвержден

Нуклеосинтез

[ редактировать ]

Сверхтяничные элементы , такие как бохриум, производятся путем бомбардировки более легких элементов у акселераторов частиц , которые вызывают реакции слияния . Принимая во внимание, что большинство изотопов бохриума могут быть синтезированы непосредственно таким образом, некоторые более тяжелые из них наблюдались только как продукты распада элементов с более высоким атомным числом . [ 15 ]

В зависимости от вовлеченных энергий, первые разделены на «горячие» и «холод». В реакциях горячего слияния очень легкие, высокоэнергетические снаряды ускоряются в сторону очень тяжелых мишеней ( актинидов ), что приводит к возникновению ядер с высокой энергией возбуждения (~ 40–50- MEV ), которые могут либо делить, либо испарить несколько (от 3 до 5 ) нейтроны. [ 16 ] В реакциях холодного слияния образуемые слитые ядра имеют относительно низкую энергию возбуждения (~ 10–20 МэВ), что уменьшает вероятность того, что эти продукты будут подвергаться делению. По мере того, как слитые ядра охлаждаются в основное состояние , они требуют выброса только одного или двух нейтронов, что позволяет создать более богатые нейтронными продуктами. [ 15 ] Последнее является отчетливой концепцией от концепции того, где ядерное слияние, которое, как утверждается, достигается в условиях комнатной температуры (см. Холодное слияние ). [ 17 ]

Таблица ниже содержит различные комбинации целей и снарядов, которые можно использовать для формирования составных ядер с z = 107.

Цель Снаряд CN Попытка результата
208 Пб 55 Мнжен 263 BH Успешная реакция
209 С 54 Герметичный 263 BH Успешная реакция
209 С 52 Герметичный 261 BH Успешная реакция
238 В 31 П 269 BH Успешная реакция
243 Являюсь 26 Мг 269 BH Успешная реакция
248 См 23 НА 271 BH Успешная реакция
249 Бенк 22 Ne 271 BH Успешная реакция

Холодный слияние

[ редактировать ]

Перед первым успешным синтезом Хассии в 1981 году командой GSI синтез бохриума был впервые предпринят в 1976 году учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне с использованием этой реакции холодного слияния. Они обнаружили две деления спонтанные действия , одна с полураспадом 1–2 мс и один с полураспадом 5 с. Основываясь на результатах других реакций холодного слияния, они пришли к выводу, что они были связаны с 261 BH и 257 ДБ соответственно. Однако более поздние доказательства дали гораздо более низкую ветвление SF для 261 BH снижает уверенность в этом задании. Назначение активности дубния было позже изменено на 258 Д.Б., предполагая, что распад бохриума был пропущен. Активность 2 мс SF была назначена 258 РФ в результате 33% филиала ЕС . Команда GSI изучила реакцию в 1981 году в своих экспериментах по обнаружению. Пять атомов 262 BH были обнаружены с использованием метода корреляции распадов генетической родительской и дочерью. [ 18 ] В 1987 году внутренний отчет Дубны показал, что команда смогла обнаружить спонтанное деление 261 BH напрямую. Команда GSI также изучила реакцию в 1989 году и обнаружила новый изотоп 261 BH во время измерения функций возбуждения 1n и 2n, но не смогли обнаружить разветвление SF для 261 BH [ 19 ] Они продолжили свое исследование в 2003 году с использованием недавно разработанных целей фторида висмута (III) (BIF 3 ), используемых для предоставления дополнительных данных о данных распада для 262 BH и дочь 258 ДБ. Функция возбуждения 1N была наболена в 2005 году командой в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL) после некоторых сомнений в точности предыдущих данных. Они наблюдали 18 атомов 262 BH и 3 атомы 261 BH и подтвердил два изомера 262 BH [ 20 ]

В 2007 году команда в LBNL впервые изучила аналогичную реакцию с снарядами Chromium-52, чтобы найти самый легкий изотоп бохриума 260 BH:

209
83
как
+ 52
24
кр
260
107
млрд
+
не

Команда успешно обнаружила 8 атомов 260 BH Decay, а альфа -распад до 256 ДБ, излучение альфа -частиц с энергией 10,16 МэВ . Энергия альфа -распада указывает на продолжение стабилизирующего эффекта закрытой оболочки n = 152. [ 21 ]

Команда в Дубне также изучила реакцию между целями Lead-208 и снарядами марганца-55 в 1976 году в рамках их недавно созданного подхода холодного слияния к новым элементам:

208
82
ПБ
+ 55
25
мн
262
107
млрд
+
не

Они наблюдали такую ​​же спонтанную активность деления, что и те, которые наблюдались в реакции между Bismuth-209 и Chromium-54, и снова назначили их 261 BH и 257 ДБ. Более поздние доказательства указывают на то, что они должны быть переназначены на 258 ДБ и 258 RF (см. Выше). В 1983 году они повторили эксперимент, используя новую технику: измерение альфа -распада из продукта распада , который был химически отделен. Команда смогла обнаружить альфа -распад от разложения продукта 262 BH, предоставляя некоторые доказательства формирования ядер бохриума. Эта реакция позже была подробно изучена с использованием современных методов командой в LBNL. В 2005 году они измерили 33 распада 262 BH и 2 атомы 261 BH, обеспечивая функцию возбуждения для реакции, излучающей один нейтрон и некоторые спектроскопические данные обоих 262 BH изомеры. Функция возбуждения для реакции, излучающей два нейтрона, была дополнительно изучена в повторении реакции в 2006 году. Команда обнаружила, что реакция, излучающая один нейтрон, имела более высокий поперечный сечение , чем соответствующая реакция с 209 Би -цель, вопреки ожиданиям. Дальнейшие исследования необходимы для понимания причин. [ 22 ] [ 23 ]

Горячий фьюжн

[ редактировать ]

Реакция между мишенями урана-238 и фосфором -31 снарядом была впервые изучена в 2006 году в LBNL в рамках их систематического исследования реакций слияния с использованием мишеней урана-238:

238
92
u
+ 31
15
р
264
107
млрд
+ 5
не

Результаты не были опубликованы, но предварительные результаты, по -видимому, указывают на наблюдение за спонтанным делением , возможно, из 264 BH [ 24 ]

Недавно команда Института современной физики (IMP), Lanzhou , изучила ядерную реакцию между мишенями Америки -243 и ускоренными ядрами магния -26, чтобы синтезировать новый изотоп 265 BH и собирайте больше данных о 266 BH:

243
95
утра
+ 26
12
мг
269 ​​- X.
107
млрд
+ x
не
(x = 3, 4 или 5)

В двух сериях экспериментов команда измерила функции частичного возбуждения для реакций, излучающих три, четыре и пять нейтронов. [ 25 ]

Реакция между мишенями Curium -248 и ускоренными ядрами натрия -23 была впервые изучена в 2008 году командой в Рикене, Япония, чтобы изучить свойства распада 266 BH, который является продуктом распада в их заявленных цепях распада Nihonium : [ 26 ]

248
96
см
+ 23
11
NA
271 - X.
107
млрд
+ x
не
(x = 4 или 5)

Распад 266 BH путем излучения альфа -частиц с энергией 9,05–9,23 МэВ была дополнительно подтверждена в 2010 году. [ 27 ]

Первые попытки синтезировать бохриум с помощью горячих путей слияния были выполнены в 1979 году командой в Дубне с использованием реакции между ускоренными ядрами неонового и мишенями Беркелия -249:

249
97
BK
+ 22
10
ne
271 - X.
107
млрд
+ x
не
(x = 4 или 5)

Реакцию повторяли в 1983 году. В обоих случаях они не смогли обнаружить какое -либо спонтанное деление от ядер бохриума. Совсем недавно пути горячих сгибаний в Бохриум были повторно исследованы, чтобы обеспечить синтез более долгоживущих, богатых нейтронов изотопов, чтобы обеспечить первое химическое исследование бохриума. В 1999 году команда в LBNL заявила 267 BH (5 атомов) и 266 BH (1 атом). [ 28 ] Позже оба они были подтверждены. [ 29 ] Команда в Институте Пола Шеррера (PSI) в Берне , Швейцария позже синтезировала 6 атомов 267 BH в первом окончательном исследовании химии Бохриума. [ 30 ]

В качестве продуктов распада

[ редактировать ]
Список изотопов бохриума, наблюдаемый в результате распада
Остаток испарения Наблюдаемый изотоп бохриума
294 Lv, 290 В, 290 Н.Х. 286 RG, 282 Мт? 278 BH?
294 Ts, 290 MC, 286 Н.Х. 282 RG, 278 Гору 274 BH [ 3 ]
288 MC, 284 Н.Х. 280 RG, 276 Гору 272 BH [ 31 ] [ 32 ]
287 MC, 283 Н.Х. 279 RG, 275 Гору 271 BH [ 31 ]
286 MC, 282 Н.Х. 278 RG, 274 Гору 270 BH [ 31 ]
278 Н.Х. 274 RG, 270 Гору 266 BH [ 32 ]
272 RG, 268 Гору 264 BH [ 33 ]
266 Гору 262 BH [ 34 ]

Бохриум был обнаружен в цепях распада элементов с более высоким атомным числом , таким как Meitnerium . У Meitnerium в настоящее время есть семь известных изотопов; Все они подвергаются альфа -распадам, чтобы стать ядрами бохриума, с массовым числом между 262 и 274. Ядра родителей мейтернея могут быть сами по самим распадами продуктов рентении , нихония , флеровия , московия , ливермориума или Теннессина . [ 35 ] Например, в январе 2010 года команда Dubna ( JINR ) идентифицировала бохриум-274 как продукт в распаде Теннессина через последовательность альфа-распада: [ 3 ]

294
117
TS
290
115
MC
+ 4
2
Он
290
115
MC
286
113
NH
+ 4
2
Он
286
113
NH
282
111
RG
+ 4
2
Он
282
111
RG
278
109
Мт
+ 4
2
Он
278
109
Мт
274
107
млрд
+ 4
2
Он

Ядерный изомеризм

[ редактировать ]
262 BH

Единственный подтвержденный пример изомеризма в Бохриуме - на изотопе 262 BH Прямой синтез 262 BH приводит к двум штатам, основному состоянию и изомерному состоянию . Основное состояние подтверждается распадом Alpha Decay, испуская альфа-частицы с энергиями 10,08, 9,82 и 9,76 МэВ, и имеет пересмотренный период полураспада 84 мс. Взволнованное состояние также распадается Alpha Decay, испуская альфа-частицы с энергиями 10,37 и 10,24 мэВ, и имеет пересмотренный период полураспада 9,6 мс. [ 18 ]

Химические доходности изотопов

[ редактировать ]

Холодный слияние

[ редактировать ]

В таблице ниже представлены поперечные сечения и энергии возбуждения для реакций холодного слияния, вызывая непосредственно изотопы бохриума. Данные в жирном шрифте представляют максимумы, полученные из измерений функции возбуждения. + представляет наблюдаемый канал выхода.

Снаряд Цель CN 2n 3n
55 Мнжен 208 Пб 263 BH 590 PB, 14,1 МэВ ~ 35 PB
54 Герметичный 209 С 263 BH 510 PB, 15,8 МэВ ~ 50 пб
52 Герметичный 209 С 261 BH 59 PB, 15,0 МэВ

Горячий фьюжн

[ редактировать ]

В таблице ниже представлены поперечные сечения и энергии возбуждения для реакций горячего слияния, производящих непосредственно изотопы бохриума. Данные в жирном шрифте представляют максимумы, полученные из измерений функции возбуждения. + представляет наблюдаемый канал выхода.

Снаряд Цель CN 3n 4n 5n
26 Мг 243 Являюсь 271 BH + + +
22 Ne 249 Бенк 271 BH ~ 96 PB +
  1. ^ Kondev, FG; Ван, М.; Хуан, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). «Оценка ядерных свойств Nubase2020» (PDF) . Китайская физика c . 45 (3): 030001. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddae .
  2. ^ Фуше (2012). «Синтез Sh-unuclei» . Получено 12 августа 2016 года .
  3. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Oganessian, Yuri TS.; Абдуллин, Ф. Ш.; Бейли, П.Д.; и др. (2010-04-09). «Синтез нового элемента с атомным числом z = 117» . Письма о физическом обзоре . 104 (142502). Американское физическое общество. BIBCODE : 2010PHRVL.104N2502O . doi : 10.1103/physrevlett.104.142502 . PMID   20481935 . (дает на протяжении всей жизни 1,3 минуты в зависимости от одного события; преобразование в период полураспада осуществляется путем умножения с LN (2).)
  4. ^ Hoofmann, S.; Heinz, S.; Манн Р. Maurer, J.; Münzenberg, G.; Antalic, S.; Барт, W.; Burkhard, Hg; Dahl, L.; Эберхардт, К.; Anormist, R.; Гамильтон, JH; Хендерсон, R; Кеннели, JM; Kindler, B.; Cojouharov, я.; Ланг, Р.; Lommel, B.; Микшикант К. Миллер, Д.; Муди, KJ; Морита, К. Nishio, K.; Спокойный, Аг; Роберто, JB Runs, J. Пряжа, кп; Саро, с.; Scheidenberger, C.; Schött, HJ; Шонесси, да; Стилиер, Массачусетс; Thörle-Popies, P.; Tinschert, K.; Trautmann, N.; Uussitalo, J.; Yeremin, av (2016). «Обзор VEN очень тяжелых ядер и поиск 120». Европейский физический журнал а . 2016 (52). Bibcode : 2016 ... 52.180h . doi : 10.1140/epja/i2016-16180-4 .
  5. ^ Нельсон, SL; Грегорих, Ке; Dragojević, я.; Гарсия, Массачусетс; Гейтс, JM; Sudowe, R.; Nitsche, H. (14 января 2008 г.). «Самый легкий изотоп BH, производимый через реакцию 209BI (52CR, N) 260BH» . Письма о физическом обзоре . 100 (2): 022501. BIBCODE : 2008 PHRVL.100B2501N . doi : 10.1103/physrevlett.100.022501 . PMID   18232860 . S2CID   1242390 . Получено 2 июля 2023 года .
  6. ^ Kondev, FG; Ван, М.; Хуан, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (1 марта 2021 г.). «Nubase2020 Оценка свойств ядерной физики *» . Китайская физика C, физика с высокой энергией и ядерная физика . 45 (3): 030001. BIBCODE : 2021CHPHC..45C0001K . doi : 10.1088/1674-1137/Abddae . ISSN   1674-1137 . Ости   1774641 .
  7. ^ AME 2020 Атомная масса оценка
  8. ^ Стрейхер Б. (1 июля 2006 г.). «Синтез и спектроскопические свойства изотопов передачи с z = 105, 106 и 107» . Получено 2 июля 2023 года . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  9. ^ AME 2020 Атомная масса оценка
  10. ^ Морита, К.; Morimoto, K.; Каджи, д.; Haba, H.; Ideguchi, E.; C. Питер, J.; Kanunggo, R.; Катори, К.; Koura, H.; Kudo, H.; Ohnishi, T.; Озава, а.; Suda, T.; Суэки, К.; Танихата, я.; Сюй, Х.; V. yeremin, A.; Йонда, А.; Йошида, А.; Zhao, Y.-L.; Zheng, T.; Goto, S.; Токанай, Ф. (15 июля 2004 г.). «Производственные и распадные свойства 272 111 и его дочерних ядер » Журнал физического общества Японии 73 (7): 1738–1 Bibcode : 2004jpsj ... 73.1738m Doi : 10.1143/ jpsj.73.173 ISSN  0031-9 Получено 2 июля
  11. ^ Ган, ZG; Го, JS; Wu, xl; Qin, Z.; Фанат, HM; Лей, XG; Лю, Хи; Го, Б.; Сюй, Hg; Чен, RF; Донг, CF; Чжан, FM; Ван, HL; Xie, cy; Feng, ZQ; Zhen, Y.; Song, Lt; Luo, P.; XU, HS; Чжоу, XH; Джин, GM; Рен, Чжунчжоу (1 июня 2004 г.). «Новый изотоп 265 млрд» . Европейский физический журнал A - Адрон и ядра . 20 (3): 385–387. Bibcode : 2004epja ... 20..385g . doi : 10.1140/epja/i2004-10020-2 . ISSN   1434-601X . S2CID   120622108 . Получено 2 июля 2023 года .
  12. ^ Haba, H.; Фанат, ф.; Каджи, д.; Kamatsu, Y.; Kinagaga, H.; Komori, Y.; Kondo, N.; Kudo, H.; Morimoto, K.; Морита, К.; Мурахами, м.; Nishio, K.; Omtedt, JP; Ooe, K.; Qin, Z.; Сато, Д.; Сато, н.; Сато, Тк; Shigekawa, y.; Shinohara, A.; Takeyama, M.; Танака, Т.; Toyoshima, A.; Цукада, К.; Wbayashi, Y.; Wang, y.; Wulff, S.; Yamaki, S.; Yano, S.; Yasuda, Y.; Йококакита, Т. (27 августа 2020 г.). «Производство 266 млрд. В 248 см (23NA, 5N) 266BH и ее свойства распада » Физический обзор c 102 (2) (2): Bibcode : 2020PHRVC.102B4625H 024625. Doi : 10.1103/ physrevc.102.0 HDL : 1885/270010 . S2CID  225191147 Получено 2 июля
  13. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Kovrizhnykh, N. D.; et al. (2022). "New isotope 286 MC произведен в 243 Am+ 48 CA Реакция » . Физический обзор c . 106 (64306): 064306. BIBCODE : 2022PHRVC.106F4306O . DOI : 10.1103/physrevc.106.064306 . S2CID   254435744 .
  14. ^ Kondev, FG; Ван, М.; Хуан, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (1 марта 2021 г.). «Nubase2020 Оценка свойств ядерной физики *» . Китайская физика C, физика с высокой энергией и ядерная физика . 45 (3): 030001. BIBCODE : 2021CHPHC..45C0001K . doi : 10.1088/1674-1137/Abddae . ISSN   1674-1137 . Ости   1774641 .
  15. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Armbruster, Peter & Münzenberg, Gottfried (1989). «Создание сверхтяничных элементов». Scientific American . 34 : 36–42.
  16. ^ Барбер, Роберт С.; Gäggeler, Heinz W.; Карол, Пол Дж.; Накахара, Хиромичи; Вардачи, Эмануэле; Фогт, Эрих (2009). «Обнаружение элемента с атомным номером 112 (технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . 81 (7): 1331. doi : 10.1351/pac-rep-08-03-05 .
  17. ^ Флейшманн, Мартин; Понс, Стэнли (1989). «Электрохимически индуцированное ядерное слияние дейтерия». Журнал электроаналитической химии и межфазной электрохимии . 261 (2): 301–308. doi : 10.1016/0022-0728 (89) 80006-3 .
  18. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Münzenberg, G.; Hofmann, S.; Heßberger, FP; Рейсдорф, W.; Шмидт, Кх; Шнайдер, JHR; Armbruster, P.; SAHM, CC; Thuma, B. (1981). «Идентификация элемента 107 по α -корреляционным цепям» (PDF) . Журнал физики а . 300 (1): 107–8. Bibcode : 1981zphya.300..107M . Doi : 10.1007/bf01412623 . S2CID   118312056 . Архивировано из оригинала (PDF) 2012-07-12 . Получено 19 ноября 2012 года .
  19. ^ Münzenberg, G.; Покупки, P.; Hofmann, S.; Heßberger, FP; Folger, H.; Келлер, JG; Нинов, В.; Poppyness, K.; и ал. (1989). «Элемент 107». Писание для физики 333 (2): 163–175. Bibcode : 1989zphya.333 . doi : 10.1007/bf0156147 . S2CID   186231905 .
  20. ^ "Входные эффекты канала на производство 262,261 BH » , Nelson et al., LBNL Repositories 2005. Получено 2008-03-04
  21. ^ Нельсон, с.; Грегорих, К.; Dragojević, я.; Гарсия, М.; Gates, J.; Sudowe, R.; Nitsche, H. (2008). «Самый легкий изотоп BH, полученный через реакцию BI209 (CR52, N) BH260». Письма о физическом обзоре . 100 (2): 22501. BIBCODE : 2008 PHRVL.100B2501N . doi : 10.1103/physrevlett.100.022501 . PMID   18232860 . S2CID   1242390 .
  22. ^ Складки III, CM; Нельсон; Дюллманн; Швантес; Судоу; Зилински; Грегорих; Nitsche; Хоффман (2006). "Функция возбуждения для производства 262 BH (z = 107) в реакции ODD-Z-проъектила 208 PB ( 55 Mn, n) " . Физический обзор c . 73 (1): 014611. Bibcode : 2006 Phrvc..73a4611f . Doi : 10.1103/physrevc.73.014611 . S2CID   73712859 .
  23. ^ "Функция возбуждения для производства 262 BH (z = 107) в реакции ODD-Z-проъектила 208 PB ( 55 Mn, N) " , Folden et al., LBNL-репозитории , 19 мая 2005 г. Получено на 2008-02-29
  24. ^ Исследования горячего слияния в BGS с легкими снарядами и целями 238U Архивировали 2011-07-19 на The Wayback Machine , JM Gates
  25. ^ Ган, ZG; Го, JS; Wu, xl; Qin, Z.; Фанат, HM; Лей, XG; Лю, Хи; Го, Б.; и др. (2004). "Новый изотоп 265 BH ". Европейский физический журнал A. 20 ( 3): 385–387. Bibcode : 2004epja ... 20..385g . DOI : 10.1140/epja/i2004-100202 . S2CID   120622108 .
  26. ^ Морита, Косуке; я; Идегучи, Эйдзи; Акира; 266 BH и 262 БД произведен в 248 CM + 23 NA Реакция ». Журнал физического общества Японии . 78 (6): 064201. Arxiv : 0904.1093 . Bibcode : 2009jpsj ... 78F4201M . DOI : 10.1143/jpsj.78.064201 . S2CID   16415500 .
  27. ^ Morita, K.; Fujimori, y.; Tokanai, F.; Hajime; 266 BH и 262 БД произведен в 248 CM+ 23 цепочки [SUP 278] 113 - Реакция NA - более выгодное подтверждение Decay . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  28. ^ Вик, Пенсильвания; Грегорих, Ке; Турлер, а; Laue, CA; Эйхлер, R; Ninov V, V; Адамс, JL; Кирбах, UW; и др. (2000). "Доказательства новых сапотов элемента 107: 266 BH и 267 BH " . Письма о физическом обзоре . 85 (13): 2697–700. Bibcode : 2000phrvl..85.2697W . DOI : 10.1103/physrevlett.85.2697 . PMID   10991211 .
  29. ^ Münzenberg, G.; Гупта, М. (2011). «Производство и идентификация трансактинидных элементов». Справочник по ядерной химии . С. 877–923. doi : 10.1007/978-1-4419-0720-2_19 . ISBN  978-1-4419-0719-6 .
  30. ^ "Химическое исследование газа Бохриума (BH, элемент 107)" Архивировал 2008-02-28 в The Wayback Machine , Eichler et al., Годовой отчет GSI 2000 . Получено на 2008-02-29
  31. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Оганесса, Ю. TS.; Penionzhkevich, Yu. E.; Cherepanov, EA (2007). «Самые тяжелые ядра, продуцируемые в 48CA-индуцированных реакциях (свойства синтеза и распада)». AIP Conference Conference . Тол. 912. С. 235–246. doi : 10.1063/1,27466600 .
  32. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Морита, Косуке; Уя; Озава, Акира; (2004). 209 С ( 70 Zn, n) 278 » . 113
  33. ^ Hofmann, S.; Нинов, В.; Heßberger, FP; Покупки, P.; Folger, H.; Münzenberg, G.; Schött, HJ; Popeko, Ag; Yeremin, av; Андрейв, Ан; Саро, с.; Janik, R.; Лейно М. (1995). «Новый один 111» (PDF) . Писание для физики 350 (4): 281–282. Bibcode : 1995zphya.350 . doi : 10.1007/bf011182 .  18804192S2CID ( Оригинал PDF) был 2014-01-1
  34. ^ Municougeg, G.; Armbruster, p .; Howlers, FP; Hefmann, S.; Pockensiers, k .; Рисовые устройства, W.; Размер, JHR; Портной, WFW; Шмидт, К.-Х .; Сэм, C.-C .; Все, Д. (1982). "Наблюдение за одним коррелированным α-деко-концом в реакции 58 Fe на 209 Bi→ 267 » . 109  
  35. ^ Сонзогни, Алехандро. «Интерактивная диаграмма нуклидов» . Национальный центр ядерных данных: Брукхейвенская национальная лаборатория. Архивировано из оригинала 2019-04-02 . Получено 2008-06-06 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: b15ee6f06529ab6dd434ba57c2e362f5__1709090640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/b1/f5/b15ee6f06529ab6dd434ba57c2e362f5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of bohrium - 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.)