鿫的同位素
鿫[4][5](Oganesson, Og)是一种人工合成元素,故不能得出其标准原子量。如同其它的人工合成元素,鿫没有稳定同位素。至今只发现了一种鿫的同位素294Og,它有700微秒的半衰期。
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Og-293
293
Og
是Og的一种同位素,目前尚未有人成功合成,但在1999年,劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员声称成功进行以下核反应:
- 86
36Kr
+ 208
82Pb
→ 293
118Og
+
n
.
成功合成𫟷和Og,并将发现发布于《物理评论快报》[6]之后《科学》杂志也报导这一发现[7],但后来的实验都未能重复这些结果[8],最后在2002年6月,研究人员撤回该发现,并宣布原先两个元素的发现结果所用的数据是由维克托·尼诺夫编造的。[9]
Og-294
294
Og
是截至2006年唯一在实验室中观测到的Og同位素[10]
2006年10月9日,来自联合核研究所及美国加州劳伦斯利福摩尔国家实验室的研究人员宣布发现一种Og的同位素——294Og,半衰期约为890微秒,会经由α衰变,衰变成290
Lv
。
图表
符号 | Z | N | 同位素质量(u)[11] [n 1][n 2] |
半衰期 [n 2] |
衰变 方式 |
衰变 产物 |
原子核 自旋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294Og[12][13] | 118 | 176 | 294.21398(59)# | 700 μs | α | 290Lv[14] | |
SF | (variable) |
能产生Z=118复核的目标、发射体组合
目标 | 发射体 | CN | 结果 |
---|---|---|---|
160Gd | 136Xe | 296Og* | 计划尝试 |
208Pb | 86Kr | 294Og* | 至今失败 |
232Th | 64Ni | 296Og* | 计划尝试 |
238U | 58Fe | 296Og* | 计划尝试 |
244Pu | 54Cr | 298Og* | 计划尝试 |
248Cm | 50Ti | 298Og* | 计划尝试 |
250Cm | 50Ti | 300Og* | 计划尝试 |
249Cf | 48Ca | 297Og* | 反应成功 |
252Cf | 48Ca | 300Og* | 计划尝试 |
257Fm | 40Ar | 297Og* | 计划尝试 |
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参考文献
- ^ 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. Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the 249Cf and 245Cm+48Ca fusion reactions. Physical Review C. 2006-10-09, 74 (4): 044602 [2008-01-18]. Bibcode:2006PhRvC..74d4602O. doi:10.1103/PhysRevC.74.044602.
- ^ Oganessian, Yuri Ts.; Rykaczewski, Krzysztof P. A beachhead on the island of stability. Physics Today. August 2015, 68 (8): 32–38. Bibcode:2015PhT....68h..32O. OSTI 1337838. doi:10.1063/PT.3.2880.
- ^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V.; Lobanov, Yu.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Yu.; Gulbekian, G.; Bogomolov, S.; Gikal, B.; Mezentsev, A.; Iliev, S.; Subbotin, V.; Sukhov, A.; Voinov, A.; Buklanov, G.; Subotic, K.; Zagrebaev, V.; Itkis, M.; Patin, J.; Moody, K.; Wild, J.; Stoyer, M.; Stoyer, N.; Shaughnessy, D.; Kenneally, J.; Wilk, P.; Lougheed, R.; Il’kaev, R.; Vesnovskii, S. Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions 233,238U, 242Pu, and 248Cm+48Ca (PDF). Physical Review C. 2004, 70 (6): 064609. Bibcode:2004PhRvC..70f4609O. doi:10.1103/PhysRevC.70.064609.
- ^ 全国科技名词委联合国家语言文字工作委员会召开113号、115号、117号、118号元素中文定名会. [2017-02-16].,半包围结构,形如“奥气”,内奥外气,Unicode9.0暂无此字,使用表意文字描述符表达。
- ^ 本院化學名詞審譯委員會審譯修正通過之「化學元素一覽表」,歡迎使用並提供寶貴建議。. 国家教育研究院. 2017-04-05 [2017-04-17]. (原始内容存档于2017-04-18).
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- ^ Y.T. Oganessian, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 34, R165 (2007)
- ^ Oganessian, Yu. T.; et al.. Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the 249Cn and 245Cm + 48Ca fusion reactions. Physical Review C. 2006, 74 (4): 044602. doi:10.1103/PhysRevC.74.044602.
- Half-life, spin, and isomer data selected from these sources. Editing notes on this article's talk page.
- Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties(页面存档备份,存于互联网档案馆),Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
- National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database(页面存档备份,存于互联网档案馆) (retrieved Sept. 2005).
- David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.