Нещодавно виявлений Seaborgium-257 надає важливу інформацію про поділ і квантові оболонкові ефекти
1 min read

Нещодавно виявлений Seaborgium-257 надає важливу інформацію про поділ і квантові оболонкові ефекти

Німецькі вчені з GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung відкрили новий надважкий ізотоп 257Sg, названий Себоргінієм, який пропонує несподівані деталі щодо стабільності та ядерного поділу. Це дослідження було опубліковане в журналі Physical Review Letters і описує, як цей ізотоп, створений шляхом злиття хрому-52 з свинцем-206, протримався протягом 12.6 мілісекунд — на довше, ніж зазвичай. Рідкісна тривалість існування та розпад на 253Rf надають нові свідчення про те, як кількості K або кутовий момент впливають на опір поділу. Висновки заповнюють прогалини і дають зрозуміти вплив квантових оболонок у надважких ядрах, що є важливим для запобігання їх негайному розпаду.

Критика традиційних поглядів на K-кількість та поділ

Згідно з дослідженням GSI, воно ставить під сумнів консервативні погляди на те, як K-кількості впливають на поділ. Раніше вважалося, що вищі значення K ведуть до більшого опору поділу, але з новими даними від команди GSI виникає більш складна динаміка. Вони з’ясували, що K-кількості дійсно заважають поділу, але в якій мірі — це поки що невідомо, зазначив спів автор дослідження доктор Павол Мосат.

Відкриття першого K-ізомерного стану в себординії

Важливим досягненням є виявлення першого K-ізомерного стану в себоргінії. У 259Sg науковці встановили, що перетворення електронного сигналу відбувається через 40 мікросекунд після ядерного утворення. Це чіткий доказ наявності високого кута моменту K-ізомера. Ці стани мають триваліші життя і гасіння поділу більш ефективно, порівняно зі своїми основними станами.

Наслідки для теоретизованого острова стабільності

Це відкриття науковців має важливі наслідки для теоретизованого острова стабільності, який давно передбачався. Це регіон, де надважкі елементи можуть мати порівняно довгі періоди напіврозпаду. Якщо K-ізомери присутні в ще не відкритих елементах, таких як 120, вони можуть допомогти виявити ядра, які в іншому випадку розпадалися б всього за одну мікросекунду.

Синтез 256Sg з ультрависокими системами виявлення

Команда німецьких вчених з GSI нині має на меті синтезувати 256Sg, який може розпадатися швидше, ніж було спостережено чи передбачено. Їхній успіх залежить від ультрависоких систем виявлення, створених GSI, які здатні захоплювати події за 100 наносекунд. Продовження досліджень команди може допомогти в перегляді пошуків та вивченні найважчих елементів періодичної таблиці.