鐽 有11种同位素 ,其中最稳定的是半衰期14秒的281 Ds。
圖表
符號
Z
N
同位素質量(u )[ n 1] [ n 2]
半衰期 [ n 1] [ n 2]
衰變 方式
衰變 產物
原子核 自旋 [ n 1]
激發能量[ n 2]
267 Ds[ n 3]
110
157
267.14377(15)#
3(+6−2) µs
9/2+#
269 Ds
110
159
269.14475(3)
230(110) µs [179(+245−66) µs]
α
265 Hs
3/2+#
270 Ds
110
160
270.14458(5)
160(100) µs [0.10(+14−4) ms]
α
266 Hs
0+
270m Ds
1140(70) keV
10(6) ms [6.0(+82−22) ms]
α
266 Hs
(10)(−#)
271 Ds
110
161
271.14595(10)#
210(170) ms
α
267 Hs
11/2−#
271m Ds
29(29) keV
1.3(5) ms
α
267 Hs
9/2+#
273 Ds
110
163
273.14856(14)#
0.17(+17−6) ms
α
269 Hs
13/2−#
273m1 Ds
198(20) keV
120 ms
3/2+#
273m2 Ds
290(40) keV
275 Ds[ 2]
110
165
275.15203(45)#
62 µs
α
271 Hs
276 Ds[ 3]
110
166
276.15303(59)#
~66 µs
SF (67%)
(various)
0+
α (33%)
272 Hs
277 Ds[ n 4]
110
167
277.15591(41)#
4.1 ms[ 4]
α
273 Hs
11/2+#
279 Ds[ n 5]
110
169
279.16010(64)#
6999186000000000000♠ 186+21 −17 ms[ 1]
SF (87%)[ 1]
(various)
α (13%)
275 Hs
280 Ds[ n 6]
110
170
280.16131(89)#
6996359999999999999♠ 360+172 −16 µs[ 5] [ 6] [ 7]
SF
(various)
0+
281 Ds[ n 7]
110
171
281.16451(59)#
9.6 s
SF (94%)
(various)
3/2+#
α (6%)
277 Hs
281m Ds[ n 8] [ n 7]
3.7# min
α #
277m Hs#
^ 1.0 1.1 1.2 畫上#號的數據代表沒有經過實驗的証明,僅為理論推測。
^ 2.0 2.1 2.2 用括號括起來的數據代表不確定性。
^ 未确认的同位素
^ 并非直接合成产生,而是以285 Fl的衰变产物发现
^ 并非直接合成产生,而是以283 Cn的衰变产物发现
^ 并非直接合成产生,而是以288 Fl的衰变产物发现
^ 7.0 7.1 并非直接合成产生,而是以289 Fl的衰变产物发现
^ 未确认的同核异构体
同位素及核性質
核合成
能產生Z=110複核的目標、發射體組合
下表列出各種可用以產生110號元素的目標、發射體組合。
目標
發射體
CN
結果
207 Pb
64 Ni
271 Ds
反应成功
208 Pb
64 Ni
272 Ds
反應成功
208 Pb
62 Ni
270 Ds
反應成功
209 Bi
59 Co
268 Ds
反应成功
232 Th
44 Ca
276 Ds
至今失败
232 Th
48 Ca
280 Ds
反应成功
233 U
40 Ar
273 Ds
至今失败[ 8]
235 U
40 Ar
275 Ds
至今失败[ 8]
238 U
40 Ar
278 Ds
至今失败[ 8]
244 Pu
36 S
280 Ds
尚未嘗試
244 Pu
34 S
278 Ds
反應成功
248 Cm
30 Si
278 Ds
尚未嘗試
250 Cm
30 Si
280 Ds
尚未嘗試
249 Cf
26 Mg
275 Ds
尚未嘗試
251 Cf
26 Mg
277 Ds
尚未嘗試
冷聚變
208 Pb(64 Ni,xn)272-x Ds(x=1)
GSI的科學家在1986年研究了這條反應,但沒有成功。計算出的截面限制在12 pb 。1994年,他們使用改進了的設施,成功地檢測到9顆271 Ds原子。GSI在2000年成功重現了這種反應,檢測到4個原子[ 9] [ 10] [ 11] [ 12] ,勞倫斯伯克利國家實驗室 則在2000年和2004年探測到9顆原子,而2002年日本理化學研究所也測得14顆原子。[ 13]
207 Pb(64 Ni,xn)271-x Ds(x=1)
2000年10月至11月,GSI小組也在反應中使用207 Pb目標體進行實驗,以尋找新的同位素270 Ds。他們成功合成8個270 Ds原子,其中包括基態270 Ds和高自旋同核異構體 270m Ds。[ 14]
208 Pb(62 Ni,xn)270-x Ds(x=1)
GSI的研究小組於1994年研究了這條反應,探測到3個269 Ds原子。他們起初測定了第4條衰變鏈,但其後將其撤回。
209 Bi(59 Co,xn)268-x Ds
俄羅斯杜布納 的小組在1986年首次研究這個反應。他們無法檢測到任何原子,測量的截面限制在1 pb。1995年,勞倫斯伯克利國家實驗室報告表明,他們成功地在1n中子蒸發通道中檢測到267 Ds的單個原子。然而他們沒有測量某些衰變,因此需要進一步研究來確認這一發現。[ 15]
熱聚變
232 Th(48 Ca,xn)280-x Ds
杜布納的團隊在1986年首次嘗試用熱核聚變合成鐽元素。他們無法測量任何自發裂變活動 ,計算出的截面限制在1 pb。1997年11月和1998年10月,同樣的團隊在三個不同的實驗中重新研究這種反應。他們的新方法使用48 Ca來合成超重元素。他們檢測到一些半衰期相對較長的自發裂變活動,並初步分配到衰變產物269 Sg或265 Rf,截面為5 pb。
232 Th(44 Ca,xn)276-x Ds
杜布納小組在1986年和1987年進行了這種反應,並在這兩個實驗中測量到10毫秒的自發裂變活動,分配到272 Ds,截面為10 pb。目前認為這項裂變活動並不是來自鐽同位素的。
238 U(40 Ar,xn)278-x Ds
1987年,杜布納小組首次嘗試這種反應。他們只觀察到來自240mf Am和242mf Am的自發裂變,截面限制在1.6 pb。GSI小組於1990年首次研究這個反應,沒有檢測到任何鐽原子。2001年8月,GSI重複進行反應,但沒有成功,計算出的截面限制在1.0 pb。
236 U(40 Ar,xn)276-x Ds
1987年,杜布納小組首次嘗試這種反應,但沒有觀察到自發裂變活動。
235 U(40 Ar,xn)275-x Ds
1987年,杜布納小組首次嘗試這種反應,但沒有觀察到自發裂變活動。GSI團隊在1990年作進一步研究,同樣沒有檢測到鐽原子,截面限制在21 pb。
233 U(40 Ar,xn)273-x Ds
GSI團隊在1990年首次嘗試這條反應,但沒有檢測到鐽原子,截面限制在21 pb。
244 Pu(34 S,xn)278-x Ds(x=5)
1994年9月,杜布納小組在5n中子蒸發通道中檢測到273 Ds的單個原子,截面只有400 fb。[ 16]
作為衰變產物
科學家也曾在更重元素的衰變產物中發現鐽的同位素。
蒸發殘留
觀測到的鐽同位素
293 Lv, 289 Fl
281 Ds
291 Lv, 287 Fl, 283 Cn
279 Ds
285 Fl
277 Ds
277 Cn
273 Ds
在一些實驗中,293 Lv和289 Fl衰變所產生的鐽同位素以8.77 MeV 的能量進行α衰變 ,半衰期為3.7分鐘。雖然未經證實,但這項活動極有可能是與一個亞穩態同核異構體281m Ds有關。
撤回的同位素
280 Ds
首次合成鈇 時所產生的兩個原子起初被認定為288 Fl,其衰變到280 Ds後進行自發裂變 。後來該發現被改為289 Fl,衰變產物則改為281 Ds。280 Ds最终于2021年被发现,半衰期为360 µs,会自发裂变。[ 5]
277 Ds
1999年一項有關發現293 Uuo的報告指出,277 Ds以10.18 MeV能量進行α衰變,半衰期為3 ms。發現者於2001年撤回這項發現。這個同位素最後於2010年被合成,其衰變特性不符合此前的數據。
273m Ds
GSI在1996年合成277 Cn(詳見鎶 ),其中一條衰變鏈以9.73 MeV能量進行α衰變,形成273 Ds,半衰期為170毫秒。該數據無法得到證實,因此273m Ds目前還是未知的。
272 Ds
在第一次嘗試合成鐽的實驗中,10毫秒的自發裂變活動被分配到272 Ds,所用反應為232 Th(44 Ca,4n)。該同位素的發現已被撤回。
核異構體
281 Ds
分別由289 Fl或293 Lv形成281 Ds的兩條衰變鏈相互存在矛盾。最常見的衰變模式是自發裂變,半衰期為11秒。一個未經證實的罕見衰變模式是能量為8.77MeV的α衰變,觀察到的半衰期為3.7分鐘。這種衰變路徑十分特別,很可能是源自同核異構體能級,但需要進一步研究來確認這些報告。
271 Ds
直接合成271 Ds的衰變數據清楚地表明存在兩個同核異構體。第一個所釋放的α粒子能量為10.74和10.69 MeV,半衰期為1.63毫秒;另一個的α粒子能量為10.71 MeV,半衰期為69毫秒。第一個同核異構體為基態,後者則為同核異能態。有科學家認為,由於兩種同核異構體的α衰變能量相近,因此同核異能態主要是以延遲同核異能躍遷 的形式進行衰變的。
270 Ds
直接和成270 Ds的實驗結果明確表明存在兩個同核異構體。基態270 Ds通過α衰變形成266 Hs,途中釋放一顆能量為11.03 MeV的α粒子,半衰期為0.1毫秒。亞穩態同樣進行α衰變,期間放射能量為12.15、11.15和10.95 MeV的α粒子,半衰期為6毫秒。亞穩態在釋放12.15 MeV能量的α粒子後,會形成266 Hs的基態。這表明該亞穩態的能量比基態高出1.12 MeV。
同位素產量
下表列出直接合成鐽的聚變核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
CN
1n
2n
3n
62 Ni
208 Pb
270 Ds
3.5 pb
64 Ni
208 Pb
272 Ds
15 pb, 9.9 MeV
理論計算
衰變特性
理論對不同鐽同位素半衰期的估值與實驗結果相符。[ 17] [ 18] 尚未被發現的同位素294 Ds的中子數為幻數 ,其α衰變半衰期預計長達311年。[ 19] [ 20]
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。
MD:多面;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
208 Pb
64 Ni
272 Ds
1n (271 Ds)
10 pb
DNS
[ 21]
232 Th
48 Ca
280 Ds
4n (276 Ds)
0.2 pb
DNS
[ 22]
230 Th
48 Ca
278 Ds
4n (274 Ds)
1 pb
DNS
[ 22]
238 U
40 Ar
278 Ds
4n (274 Ds)
2 pb
DNS
[ 22]
参考文獻
^ 1.0 1.1 1.2 Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Ibadullayev, D.; et al. Investigation of 48 Ca-induced reactions with 242 Pu and 238 U targets at the JINR Superheavy Element Factory. Physical Review C. 2022, 106 (24612): 024612. Bibcode:2022PhRvC.106b4612O . doi:10.1103/PhysRevC.106.024612 .
^ 存档副本 . [2023-03-29 ] . (原始内容存档 于2023-03-29).
^ Five new isotopes synthesized at Superheavy Element Factory . Joint Institute for Nuclear Research. 1 February 2023 [3 February 2023] . (原始内容存档 于2023-03-23).
^ V. K. Utyonkov. Synthesis of superheavy nuclei at limits of stability: 239,240 Pu + 48 Ca and 249-251 Cf + 48 Ca reactions (PDF) . Super Heavy Nuclei International Symposium, Texas A & M University, College Station TX, USA. March 31 – April 2, 2015 [2015-11-08 ] . (原始内容 (PDF) 存档于2015-06-06).
^ 5.0 5.1 Såmark-Roth, A.; Cox, D. M.; Rudolph, D.; et al. Spectroscopy along Flerovium Decay Chains: Discovery of 280 Ds and an Excited State in 282 Cn. Physical Review Letters. 2021, 126 (3): 032503. Bibcode:2021PhRvL.126c2503S . PMID 33543956 . doi:10.1103/PhysRevLett.126.032503 .
^ Forsberg, U.; Rudolph, D.; Andersson, L.-L.; et al. Recoil-α-fission and recoil-α–α-fission events observed in the reaction 48Ca + 243Am. Nuclear Physics A. 2016, 953 : 117–138. Bibcode:2016NuPhA.953..117F . S2CID 55598355 . arXiv:1502.03030 . doi:10.1016/j.nuclphysa.2016.04.025 .
^ Kaji, Daiya; Morita, Kosuke; Morimoto, Kouji; et al. Study of the Reaction 48 Ca + 248 Cm → 296 Lv* at RIKEN-GARIS. Journal of the Physical Society of Japan. 2017, 86 (3): 034201–1–7. Bibcode:2017JPSJ...86c4201K . doi:10.7566/JPSJ.86.034201 .
^ 8.0 8.1 8.2 Scherer, U. W.; Brüchle, W; Brügger, M.; Frink, C.; Gäggeler, H.; Herrmann, G.; Kratz, J. V.; Moody, K. J.; Schädel, M.; Sümmerer, K.; Trautmann, N.; Wirth, G. Reactions of 40 Ar with 233 U, 235 U, and 238 U at the barrier. Zeitschrift für Physik A. 1990, 335 (4): 421–430. Bibcode:1990ZPhyA.335..421S . S2CID 101394312 . doi:10.1007/BF01290190 .
^ Ginter, T. N.; Gregorich, K.; Loveland, W.; Lee, D.; Kirbach, U.; Sudowe, R.; Folden, C.; Patin, J.; Seward, N. Confirmation of production of element 110 by the 208 Pb(64 Ni,n) reaction. Physical Review C. 2003, 67 (6): 064609. Bibcode:2003PhRvC..67f4609G . doi:10.1103/PhysRevC.67.064609 .
^ "Confirmation of production of element 110 by the 208 Pb(64 Ni,n) reaction" (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ), Ginter et al. , LBNL repositories . Retrieved on 2008-03-02
^ Folden, C. M.; Gregorich, KE; Düllmann, ChE; Mahmud, H; Pang, GK; Schwantes, JM; Sudowe, R; Zielinski, PM; Nitsche, H. Development of an Odd-Z-Projectile Reaction for Heavy Element Synthesis: 208 Pb(64 Ni,n)271 Ds and 208 Pb(65 Cu,n)272 111. Physical Review Letters. 2004, 93 (21): 212702. Bibcode:2004PhRvL..93u2702F . PMID 15601003 . doi:10.1103/PhysRevLett.93.212702 .
^ "Development of an Odd-Z-Projectile Reaction for Heavy Element Synthesis: 208 Pb(64 Ni,n)271 Ds and 208 Pb(65 Cu,n)272 111" (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ), Folden et al. , LBNL repositories . Retrieved on 2008-03-02
^ Morita, K.; Morimoto, K.; Kaji, D.; Haba, H.; Ideguchi, E.; Kanungo, R.; Katori, K.; Koura, H.; Kudo, H. Production and decay of the isotope 271 Ds (Z = 110). The European Physical Journal A. 2004, 21 (2): 257. Bibcode:2004EPJA...21..257M . doi:10.1140/epja/i2003-10205-1 .
^ Hofmann; Heßberger, F.P.; Ackermann, D.; Antalic, S.; Cagarda, P.; Ćwiok, S.; Kindler, B.; Kojouharova, J.; Lommel, B.; et al. The new isotope 270 110 and its decay products 266 Hs and 262 Sg (PDF) . Eur. Phys. J. A. 2001, 10 : 5–10 [2019-07-13 ] . Bibcode:2001EPJA...10....5H . doi:10.1007/s100500170137 . (原始内容 (PDF) 存档于2016-03-03).
^ Ghiorso, A.; Lee, D.; Somerville, L.; Loveland, W.; Nitschke, J.; Ghiorso, W.; Seaborg, G.; Wilmarth, P.; Leres, R. Evidence for the possible synthesis of element 110 produced by the 59 Co+209 Bi reaction. Physical Review C. 1995, 51 (5): R2293. Bibcode:1995PhRvC..51.2293G . doi:10.1103/PhysRevC.51.R2293 .
^ Lazarev, Yu. A.; Lobanov, Yu.; Oganessian, Yu.; Utyonkov, V.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; Rigol, J.; Shirokovsky, I.; Tsyganov, Yu. α decay of 273 110: Shell closure at N=162. Physical Review C. 1996, 54 (2): 620. Bibcode:1996PhRvC..54..620L . doi:10.1103/PhysRevC.54.620 .
^ P. Roy Chowdhury, C. Samanta, and D. N. Basu. α decay half-lives of new superheavy elements. Phys. Rev. C. 2006, 73 : 014612. Bibcode:2006PhRvC..73a4612C . arXiv:nucl-th/0507054 . doi:10.1103/PhysRevC.73.014612 .
^ C. Samanta, P. Roy Chowdhury and D.N. Basu. Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements. Nucl. Phys. A. 2007, 789 : 142–154. Bibcode:2007NuPhA.789..142S . arXiv:nucl-th/0703086 . doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001 .
^ P. Roy Chowdhury, C. Samanta, and D. N. Basu. Search for long lived heaviest nuclei beyond the valley of stability. Phys. Rev. C. 2008, 77 (4): 044603. Bibcode:2008PhRvC..77d4603C . doi:10.1103/PhysRevC.77.044603 .
^ P. Roy Chowdhury, C. Samanta, and D. N. Basu. Nuclear half-lives for α -radioactivity of elements with 100 ≤ Z ≤ 130. At. Data & Nucl. Data Tables. 2008, 94 (6): 781. Bibcode:2008ADNDT..94..781C . doi:10.1016/j.adt.2008.01.003 .
^ Feng, Zhao-Qing; Jin, Gen-Ming; Li, Jun-Qing; Scheid, Werner. Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions. Physical Review C. 2007, 76 (4): 044606. Bibcode:2007PhRvC..76d4606F . arXiv:0707.2588 . doi:10.1103/PhysRevC.76.044606 .
^ 22.0 22.1 22.2 Feng, Z; Jin, G; Li, J; Scheid, W. Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions. Nuclear Physics A. 2009, 816 : 33. Bibcode:2009NuPhA.816...33F . arXiv:0803.1117 . doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003 .
Isotope masses from Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
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.
穩定9個
穩定6個
穩定5個
穩定4個
穩定3個
穩定2個
穩定1個
1億年〜
1万年〜
10年〜
100日〜
1日〜
1時〜
10分〜
1分〜
10秒〜
1秒〜
不到1秒
幻數
穩定9個
穩定6個
穩定5個
穩定4個
穩定3個
穩定2個
穩定1個
1億年〜
1万年〜
10年〜
100日〜
1日〜
1時〜
10分〜
1分〜
10秒〜
1秒〜
不到1秒
幻數