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人工热核聚变造出116号元素钅立,第112号元素的

2019-08-15 17:44

在实验中,研究小组利用重离子直线加速器使钙射束加速至光速的11%,让平均每秒5.8×1012个钙原子照射铀标靶引发聚变反应,合成出了283Cn。

113号元素之后的新元素合成,皆应用俄美联合研究团队开创的“热核聚变反应”。理化学研究所之前通过钙射束照射锔标靶的热核聚变反应,成功合成了原子序号为116号的(292、293Lv)元素。

一个由日本理化学研究所、中国科学院兰州近代物理研究所及德国重离子核科学研究所等组成的国际研究小组,日前利用重离子直线加速器,以原子序数20号的钙射束和96号的锔标靶进行热核聚变反应,成功合成了原子序数116号的同位素292Lv和293Lv。这一成果为探索原子序数119号之后的新元素迈出了一步。研究成果发表在近期出版的《日本物理学会杂志》上。

元素周期表上原子序号104号之后的元素被称为超重元素,由重离子加速器经过聚变反应人工合成。发现新的超重元素,是回答“原子核存在界限”的重要研究课题之一。超重元素研究的最大看点是,人类最终能够合成原子序数多大的新元素。截至2016年,人类确定了元素周期表上至118号元素的所有元素名称。

在实验中,研究小组利用重离子直线加速器使钙射束加速至光速的11%,让平均每秒5.8×1012个钙原子照射铀标靶引发聚变反应,合成出了283Cn。

原子序数104号之后的元素被称为超重元素,需经过重离子加速器通过聚变反应来人工合成。至今利用冷聚变反应已合成108号、110号、111号、112号、113号等超重元素。为探讨119号之后的新元素,俄罗斯和美国的联合研究小组也在应用热核聚变反应进行合成试验。

现在,为了探索119号元素之后的新元素,理化学研究所的研究小组开发出了最适合热核聚变反应研究的新型气体充填型反跳分离器。新装置“一出手”,便成功通过热核聚变反应,合成出了283Cn。

近日,日本理化学研究所仁科加速器研究中心的一个联合研究小组利用新近开发的超重元素实验装置“气体充填型反跳分离器Ⅱ”,合成出了第112号元素的同位素283Cn,并验证了其衰变能量及衰变时间。

此次研究小组利用RILAC将钙射束加速至光速的11%,以平均每秒5.7×10个钙原子照射锔标靶,引发聚变反应,结果成功合成了同位素292Lv和293Lv各3个。

日本理化学研究所仁科加速器研究中心的一个联合研究小组,近日利用新近开发的超重元素实验装置“气体充填型反跳分离器Ⅱ”,合成出了第112号元素的同位素283Cn,并验证了其衰变能量及衰变时间。

元素周期表上原子序号104号之后的元素被称为超重元素,由重离子加速器经过聚变反应人工合成。发现新的超重元素,是回答“原子核存在界限”的重要研究课题之一。超重元素研究的最大看点是,人类最终能够合成原子序数多大的新元素。到2016年为止,人类确定了元素周期表上至118号元素的所有元素名称。

该研究是利用热聚变反应探索原子序数119号之后新元素研究的第一步。随着原子序数增加,热核聚变反应的生成率逐渐降低,合成新元素将更为艰难。

113号元素之后的新元素合成,皆应用俄美联合研究团队开创的“热核聚变反应”(以锕系元素为标靶的重离子聚变反应)。理化学研究所之前通过钙射束照射锔标靶的热核聚变反应,成功合成了原子序号为116号的(292、293Lv)元素。

现在,为了探索119号元素之后的新元素,理化学研究所的研究小组开发出了最适合热核聚变反应研究的新型气体充填型反跳分离器。新装置“一出手”,便成功通过热核聚变反应,合成出了283Cn。

(原载于《科技日报》 2017-03-20 01版)

研究小组计划最大限度地利用GARIS-Ⅱ的高分离和收集能力,进行人类尚未涉足的第8周期新元素的探索。研究成果刊发在最新一期的日本物理学会杂志《日本物理学会学报》网络版上。

研究小组计划最大限度地利用GARIS-Ⅱ的高分离和收集能力,进行人类尚未涉足的第8周期新元素的探索。

热核聚变反应是用较轻的重离子(原子序数10至20)照射锕系元素(原子序数89至103的元素)标靶产生核聚变,是比冷聚变反应激发能量更高的热状态复合核合成超重元素的方法。复合核释放出的中子数量为3至5个左右,虽然核裂变的次数增多,但丰中子核之间可通过冷聚变反应合成超重核。

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