鉨的同位素

主要的鉨同位素
同位素 衰變
丰度 半衰期 (t1/2) 方式 能量
MeV
產物
284Nh 人造 0.97  α 10.28 280Rg
285Nh 人造 4.6  α 10.01 281Rg
286Nh 人造 12  α 9.79 282Rg
←Cn112 Fl114

同位素

圖表

符號 Z(
p
N(
n
同位素質量(u 半衰期 衰變
方式
衰變
產物
原子核
自旋
278Nh 113 165 278.17058(20)# 340 µs α 274Rg
282Nh 113 169 282.17567(39)# 73 ms α 278Rg
283Nh[n 1] 113 170 283.17657(52)# 100(+490−45) ms α 279Rg
284Nh[n 2] 113 171 284.17873(62)# 0.48(+58−17) s α 280Rg
285Nh[n 3] 113 172 285.17973(89)# 5.5 s[1] α 281Rg
286Nh[n 4] 113 173 286.18221(72)# 19.6 s[1] α 282Rg
287Nh 113 174 287# 5.5 s? α 283Rg
290Nh 113 177 290# 2 s? α 286Rg

備註:畫上#號的數據代表沒有經過實驗的證明,只是理論推測而已,而用括號括起來的代表數據不確定性。

同位素列表
鎶的同位素 鉨的同位素 鈇的同位素

同位素與核特性

能產生Z=113复核的目標、發射體組合

下表列出各種可用以產生113號元素的目標、發射體組合。

目標發射體CN結果
208Pb 71Ga279Nh尚未嘗試
209Bi 70Zn279Nh反應成功
232Th 51V283Nh尚未嘗試
238U 45Sc283Nh尚未嘗試
237Np 48Ca285Nh反應成功
244Pu 41K285Nh尚未嘗試
243Am 40Ar283Nh尚未嘗試
248Cm 37Cl285Nh尚未嘗試
249Bk 36S285Nh尚未嘗試
249Cf 31P280Nh尚未嘗試
209Bi(70Zn,xn)279-xNh (x=1)

德國重離子研究所小組在1998年首次嘗試合成鉨,使用了以上的冷聚變反應。在兩次實驗中,他們均沒有發現任何原子,計算出的截面為900 fb[2]他們在2003年重複進行實驗,並將截面下降至400 fb。[2]2003年末,日本理研小組利用充氣反沖核分離器進行了以上反應,截面達到140 fb。2003年12月至2004年8月,他們進行了長度為8個月的離子輻射,並把敏感度提高到51 fb。這時他們探測到一個278Nh原子。[3]在2005年,他們幾次重複實驗,並再發現一個原子。經過計算,兩個原子的截面為有記錄以來最低的31 fb。2006年重複的實驗並未發現更多的原子,因此目前的產量值只有23 fb。

237Np(48Ca,xn)285-xNh (x=3)

2006年6月,美俄合作小組通過237Np和48Ca間的熱聚變反應直接合成了鉨。實驗發現了兩個282Nh原子,截面為900 fb。[4]

作為衰變產物

科學家也曾在的衰變產物中探測到鉨。

同位素產量

下表列出直接合成鉨的核聚變反應的截面和激發能量。粗體數據代表從激發函數算出的最大值。+代表觀測到的出口通道。

冷聚變

發射體目標CN1n2n3n
70Zn209Bi279Nh23 fb

熱聚變

發射體目標CN3n4n5n
48Ca237Np285Nh0.9 pb, 39.1 MeV [4]

蒸發殘留物截面

下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。

DNS = 雙核系統; σ = 截面

目標發射體CN通道(產物)σmax模型參考資料
209Bi 70Zn279Nh1n (278113)30 fbDNS[5]
237Np 48Ca285Nh3n (282113)0.4 pbDNS[6]

註釋

  1. Not directly synthesized, occurs as decay product of 287Mc
  2. Not directly synthesized, occurs as decay product of 288Mc
  3. Not directly synthesized, occurs in decay chain of 293Ts
  4. Not directly synthesized, occurs in decay chain of 294Ts

参考文獻

  1. Oganessian, Yu. Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; Benker, D. E.; Bennett, M. E.; Dmitriev, S. N.; Ezold, J. G.; Hamilton, J. H.; et al. . Physical Review Letters. 2010, 104 (14): 142502. Bibcode:2010PhRvL.104n2502O. PMID 20481935. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502.
  2. "Search for element 113" 存檔,存档日期2012-02-19., Hofmann et al., GSI report 2003. Retrieved on 3 March 2008
  3. Morita, Kosuke; Morimoto, Kouji; Kaji, Daiya; Akiyama, Takahiro; Goto, Sin-Ichi; Haba, Hiromitsu; Ideguchi, Eiji; Kanungo, Rituparna; Katori, Kenji. . Journal of the Physical Society of Japan. 2004, 73 (10): 2593. doi:10.1143/JPSJ.73.2593.
  4. Oganessian; Utyonkov, V.; Lobanov, Yu.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Sagaidak, R.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Yu.; Voinov, A.; et al. (PDF). Phys. Rev. C. 2007, 76: 011601(R) [2011-06-09]. doi:10.1103/PhysRevC.76.011601. (原始内容 (PDF)存档于2011-08-23).
  5. Feng, Zhao-Qing; Jin, Gen-Ming; Li, Jun-Qing; Scheid, Werner. . Physical Review C. 2007, 76 (4): 044606. arXiv:0707.2588可免费查阅. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606.
  6. Feng, Z; Jin, G; Li, J; Scheid, W. . Nuclear Physics A. 2009, 816: 33. arXiv:0803.1117可免费查阅. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.