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Og的同位素

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主要的缺字图片同位素
同位素 衰變
丰度 半衰期 (t1/2) 類型 產物
295Og[1] syn 181 毫秒? α 291Lvenlivermorium-291
294Og[2] syn 0.7 毫秒 α 290Lvenlivermorium-290
SF -
※同位素依半衰期長度排序
←Ts117 Uue119

缺字图片 [3][4](Oganesson, Og)是一種人工合成元素,故不能得出其標準原子量。如同其它的人工合成元素,缺字图片沒有穩定同位素。2006年,一種Og的同位素294Og獲發現,它有890微秒的半衰期。

Og-293[编辑]

293
Og
Og的一種同位素,目前尚未有人成功合成,但在1999年,勞倫斯伯克利國家實驗室的研究人員聲稱成功進行了以下核反应

86
36
Kr
+ 208
82
Pb
293
118
Og
+ n .

成功合成和Og,並將發現發佈於《物理評論快報[5]之後《科學》雜誌也報導了這一發現[6],但後來的實驗都未能重複這些結果[7],最後在2002年6月,研究人員撤回了該發現,並宣布原先兩個元素的發現結果所用的數據是由维克托・尼诺夫英语Victor Ninov編造的。[8]

Og-294[编辑]

294
Og
是截至2006年唯一在實驗室中觀測到的Og同位素[9] 2006年10月9日,來自聯合核研究所及美國加州勞倫斯利福摩爾國家實驗室的研究人員宣布發現一種Og的同位素——294Og,半衰期約為890微秒,會經由α衰變,衰變成290
Lv

目前成功合成的方法是通過撞擊249和48離子:249
98
Cf
+ 48
20
Ca
294
118
Og
+ 3 n ,但其目標原子297
Og
,有另一種反應目標原子即是294
Og
86
36
Kr
+ 208
82
Pb
,並在1999年,勞倫斯伯克利國家實驗室的研究人員研究人員聲稱成功進行此反應,但後來實驗室主任宣布原先兩個元素的發現結果所用的數據是由维克托・尼诺夫英语Victor Ninov編造的[8]

圖表[编辑]

符號 Z(p N(n 同位素質量(u 半衰期 衰變
方式
[n 1]
衰變
產物
原子核
自旋
291Og[10][11] 118 173 291.21045(85)# 0.5 ms[n 2][10]
292Og[11][10] 118 174 292.21190(81)# 0.3 ms[n 2][10] α 288
Lv
293Og 118 175 293.21356(78)# 無數據[8][n 3]
294Og[12][13] 118 176 294.21392(71)# 890 µs α 290Lv[14]
SF (variable)
295Og 118 177 295.21624(69)# 0.52 ms[15][16]
[11.89 MeV][n 2]
α 291
Lv
296Og[17] 118 178 296.21725(63)# 0.10 ms[15]
[11.90 MeV][n 2]
α
297Og[n 4] 118 179 297.21878(59)# 無數據[n 4]

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。

目標 發射體 CN 結果
160Gd 136Xe 296Og* 計劃嘗試
208Pb 86Kr 294Og* 至今失敗
232Th 64Ni 296Og* 計劃嘗試
238U 58Fe 296Og* 計劃嘗試
244Pu 54Cr 298Og* 計劃嘗試
248Cm 50Ti 298Og* 計劃嘗試
250Cm 50Ti 300Og* 計劃嘗試
249Cf 48Ca 297Og* 反應成功
252Cf 48Ca 300Og* 計劃嘗試
257Fm 40Ar 297Og* 計劃嘗試


同位素列表
缺字图片的同位素 缺字图片的同位素 Uue的同位素

註釋[编辑]

  1. ^ Abbreviations:
    SF: Spontaneous fission
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 模型理論值
  3. ^ 原本公布的數據,實際上是维克托・尼诺夫英语Victor Ninov編造的實驗數據上的。
  4. ^ 4.0 4.1 利用249
    98
    Cf
    + 48
    20
    Ca
    合成Og的目標產物[18][19][20][21][22],但最後其釋放三個中子變為294
    118
    Og
    因此其性質仍未知

参考文獻[编辑]

  1. ^ Hofmann, S.; Heinz, S.; Mann, R.; Maurer, J.; Münzenberg, G.; Antalic, S.; Barth, W.; Burkhard, H. G.; Dahl, L.; Eberhardt, K.; Grzywacz, R.; Hamilton, J. H.; Henderson, R. A.; Kenneally, J. M.; Kindler, B.; Kojouharov, I.; Lang, R.; Lommel, B.; Miernik, K.; Miller, D.; Moody, K. J.; Morita, K.; Nishio, K.; Popeko, A. G.; Roberto, J. B.; Runke, J.; Rykaczewski, K. P.; Saro, S.; Schneidenberger, C.; Schött, H. J.; Shaughnessy, D. A.; Stoyer, M. A.; Thörle-Pospiech, P.; Tinschert, K.; Trautmann, N.; Uusitalo, J.; Yeremin, A. V. Remarks on the Fission Barriers of SHN and Search for Element 120. (编) Peninozhkevich, Yu. E.; Sobolev, Yu. G. Exotic Nuclei: EXON-2016 Proceedings of the International Symposium on Exotic Nuclei. Exotic Nuclei: 155–164. 2016. ISBN 9789813226555. 
  2. ^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Lobanov, Yu. V.; Abdullin, F. Sh.; Polyakov, A. N.; Sagaidak, R. N.; Shirokovsky, I. V.; Tsyganov, Yu. S.; 等. 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[[Category:带有失效链接的条目]]<sup class="noprint Inline-Template"><span title="2018年5月时就已失效" style="white-space: nowrap;">&#91;[[WP:失效链接|-{zh:失效連結;zh-tw:失效連結;zh-cn:失效链接}-]]&#93;</span></sup>[[Category:条目有永久失效的外部链接]] 请检查|doi=值 (帮助). 
  3. ^ 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“”,内奥外气,Unicode9.0暂无此字,使用表意文字描述符表达。
  4. ^ 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。. 國家教育研究院. 2017-04-05 [2017-04-17]. 
  5. ^ Ninov, Viktor; et al.. Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of 86Kr with 208Pb. Physical Review Letters. 1999, 83: 1104–1107. doi:10.1103/PhysRevLett.83.1104. 
  6. ^ Service, R. F. Berkeley Crew Bags Element 118. Science. 1999, 284: 1751. doi:10.1126/science.284.5421.1751. 
  7. ^ Public Affairs Department. Results of element 118 experiment retracted. Berkeley Lab. 2001-07-21 [2008-01-18]. (原始内容存档于2008-01-29). 
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 Dalton, Rex. Misconduct: The stars who fell to Earth. Nature. 2002, 420 (6917): 728–729. PMID 12490902. doi:10.1038/420728a. 
  9. ^ Oganessian, Yu. T.; 等. Element 118: results from the first 249Cf + 48Ca experiment. JINR. 2002 [2008-01-18]. (原始内容存档于2011-07-22). 
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  12. ^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V.K.; Lobanov, Yu.V.; Abdullin, F.Sh.; Polyakov, A.N.; Sagaidak, R.N.; Shirokovsky, I.V.; Tsyganov, Yu.S.; Voinov, Yu.S.; Gulbekian, G.G.; Bogomolov, S.L.; B. N. Gikal, A. N. Mezentsev, S. Iliev; Subbotin, V.G.; Sukhov, A.M.; Subotic, K; Zagrebaev, V.I.; Vostokin, G.K.; Itkis, M. G.; Moody, K.J; Patin, J.B.; Shaughnessy, D.A.; Stoyer, M.A.; Stoyer, N.J.; Wilk, P.A.; Kenneally, J.M.; Landrum, J.H.; Wild, J.H.; and Lougheed, R.W. 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. 
  13. ^ Y.T. Oganessian, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 34, R165 (2007)
  14. ^ 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. 
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  19. ^ Oganessian, Yu. T. Synthesis and decay properties of superheavy elements. Pure Appl. Chem. 2006, 78: 889–904. doi:10.1351/pac200678050889. 
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