䥑的同位素

(釒麥)的同位素

主要的䥑同位素
同位素衰變
丰度半衰期 (t1/2)方式能量
MeV
產物
274Mt人造0.64 [2]α9.76[1]270Bh
276Mt人造0.62 [2]α9.71[1]272Bh
278Mt[3]人造4.5 α9.38-9.55274Bh
←Hs108Ds110

圖表编辑

符號Z(
p
N(
n
同位素質量(u半衰期衰變
方式
[4]
衰變
產物
原子核
自旋
激發能量
266Mt109157266.13737(33)#1.2(4) msα262Bh
266mMt1230(80) keV6(3) ms
268Mt[n 1]109159268.13865(25)#21(+8−5) msα264Bh5+#,6+#
268mMt[n 2]0+X keV0.07(+10−3) sα264Bh
270Mt[n 3]109161270.14033(18)#0.57 sα266Bh
270mMt[n 2]1.1 s?α266Bh
274Mt[n 4]109165274.14725(38)#0.45 sα270Bh
275Mt[n 5]109166275.14882(50)#9.7(+460−44) msα271Bh
276Mt[n 6]109167276.15159(59)#0.72(+87-25) sα272Bh
277Mt[n 7]109168277.15327(82)#~5 ms[5][6]SF(various)
278Mt[n 8]109169278.15631(68)#7.6 s[7]α274Bh
282Mt[n 9]10917367 s?α278Bh

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
𨭆的同位素䥑的同位素鐽的同位素

核合成编辑

能產生Z=109复核的目標、發射體組合编辑

下表列出各種可用以產生109號元素的目標、發射體組合。

目標發射體CN結果
208Pb59Co267Mt反應成功
209Bi58Fe267Mt反應成功
232Th41K273Mt尚未嘗試
231Pa40Ar271Mt尚未嘗試
238U37Cl275Mt至今失敗
237Np36S275Mt尚未嘗試
244Pu31P275Mt尚未嘗試
242Pu31P273Mt尚未嘗試
243Am30Si273Mt尚未嘗試
248Cm27Al275Mt尚未嘗試
250Cm27Al277Mt尚未嘗試
249Bk26Mg275Mt尚未嘗試
249Cf23Na272Mt尚未嘗試
251Cf23Na274Mt尚未嘗試
254Es22Ne276Mt至今失敗

作為衰變產物编辑

科學家也曾在更重元素的衰變產物中發現䥑的同位素。

蒸發殘留觀測到的䥑同位素
294Ts278Mt
288Mc276Mt
287Mc275Mt
282Nh274Mt
278Nh270Mt
272Rg268Mt

同位素發現時序编辑

同位素發現年份核反應
266Mt1982年209Bi(58Fe,n)[8]
267Mt未知
268Mt1994年209Bi(64Ni,n)[9]
269Mt未知
270Mt2004年209Bi(70Zn,n)[10]
271Mt未知
272Mt未知
273Mt未知
274Mt2006年237Np(48Ca,3n)
275Mt2003年243Am(48Ca,4n)[10]
276Mt2003年243Am(48Ca,3n)
277Mt2012年249Bk(48Ca,4n)[5]
278Mt2009年249Bk(48Ca,3n)[7]

核異構體编辑

270Mt编辑

科學家在278Nh的衰變鏈中確定探測到兩個270Mt原子。這兩個原子擁有非常不同的衰期和衰變能量,並來自兩個不同的274Rg同核異構體。第一種同核異構體經過α衰變,能量為10.03 MeV,半衰期為7.16毫秒;另一種的半衰期為1.63秒,但衰變能量未知。由於缺乏數據,要對這些同核異構體進行實際的能級分配,必需作進一步的研究。

268Mt编辑

多個實驗的結果顯示,268Mt的α衰變光譜是非常複雜的。從268Mt釋放出的α粒子能量有10.28、10.22和10.10 MeV,半衰期也分別為42毫秒、21毫秒和102毫秒。長半衰期的一次衰變事件來自同核異能態。科學家正在研究其他兩個半衰期差距的原因。由於缺乏數據,要對這些同核異構體進行實際的能級分配,必需作進一步的研究。

同位素產量编辑

下表列出直接合成䥑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。

冷聚變编辑

發射體目標CN1n2n3n
58Fe209Bi267Mt7.5 pb
59Co208Pb267Mt2.6 pb, 14.9 MeV

理論計算编辑

下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。

HIVAP = 重離子汽化統計蒸發模型; σ = 截面

目標發射體CN通道(產物)σmax模型參考資料
243Am30Si273Mt3n (270Mt)22 pbHIVAP[11]
243Am28Si271Mt4n (267Mt)3 pbHIVAP[11]
249Bk26Mg275Mt4n (271Mt)9.5 pbHIVAP[11]
254Es22Ne276Mt4n (272Mt)8 pbHIVAP[11]
254Es20Ne274Mt4-5n (270,269Mt)3 pbHIVAP[11]

註釋编辑

  1. ^ 并非直接合成产生,而是以272Rg的衰变产物发现
  2. ^ 2.0 2.1 未确认的同核异构体
  3. ^ 并非直接合成产生,而是以278Nh的衰变产物发现
  4. ^ 并非直接合成产生,而是以282Nh的衰变产物发现
  5. ^ 并非直接合成产生,而是以287Mc的衰变产物发现
  6. ^ 并非直接合成产生,而是以288Mc的衰变产物发现
  7. ^ 并非直接合成产生,而是以293Ts的衰变产物发现
  8. ^ 并非直接合成产生,而是以294Ts的衰变产物发现
  9. ^ 并非直接合成产生,而是以290Fl和294Lv的衰变产物发现,未确认

参考文獻编辑

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  2. ^ 2.0 2.1 Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Kovrizhnykh, N. D.; et al. New isotope 286Mc produced in the 243Am+48Ca reaction. Physical Review C. 2022, 106 (64306): 064306. Bibcode:2022PhRvC.106f4306O. S2CID 254435744. doi:10.1103/PhysRevC.106.064306. 
  3. ^ Oganessian, Yu Ts; Sobiczewski, A; Ter-Akopian, G M. Superheavy nuclei: from predictions to discovery. Physica Scripta. 2017-02-01, 92 (2): 023003. ISSN 0031-8949. doi:10.1088/1402-4896/aa53c1. 
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  9. ^ Hofmann, S.; Ninov, V.; Heßberger, F.P.; Armbruster, P.; Folger, H.; Münzenberg, G.; Schött, H. J.; Popeko, A. G.; Yeremin, A. V.; Andreyev, A. N.; Saro, S.; Janik, R.; Leino, M. The new element 111. Zeitschrift für Physik A. 1995, 350 (4): 281–282. Bibcode:1995ZPhyA.350..281H. S2CID 18804192. doi:10.1007/BF01291182. 
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