元素周期表的尽头在哪里?探索超重元素的奥秘

镄研究表明,随着核质量的增加,核壳效应会减弱,强调超重元素的宏观影响。化学元素周期表的尽头在哪里,哪些过程会导致重元素的存在?一个国际研究小组在 GSI/FAIR 加速器设施和美因茨约翰内斯古腾堡大学进行了实验 [...]

来源:SciTechDaily
重点介绍了激光光谱研究的镄同位素。图片来源:S. Raeder
重点介绍了激光光谱研究的镄同位素。图片来源:S. Raeder

镄研究表明,随着核质量的增加,核壳效应会减弱,强调超重元素的宏观影响。

镄研究表明,随着核质量的增加,核壳效应会减弱,强调超重元素的宏观影响。

化学元素周期表的结束位置在哪里,哪些过程会导致重元素的存在?一个国际研究小组在 GSI/FAIR 加速器设施和美因茨约翰内斯古腾堡大学进行了实验,以研究这些问题。

他们的研究发表在《自然》杂志上,为具有不同中子数的镄(元素 100)原子核的结构提供了新的见解。利用前沿激光光谱技术,该团队追踪了核电荷半径的演变,发现随着中子被添加到原子核中,核电荷半径稳步增加。这表明局部核壳效应对这些重核中核电荷半径的影响减小了。

自然
GSI/FAIR 用于研究短寿命镄同位素的气室装置,带有发光解吸丝。图片来源:G. Otto,GSI/FAIR
GSI/FAIR 用于研究短寿命镄同位素的气室装置,带有发光解吸丝。图片来源:G. Otto,GSI/FAIR

超重元素中的量子效应

GSI/FAIR 用于研究短寿命镄同位素的气室装置。图片来源:A. Raggio
GSI/FAIR 用于研究短寿命镄同位素的气室装置。图片来源:A. Raggio

核测量中的先进技术

带有发光解吸丝的气室装置中的停止体积。图片来源:J. Warbinek
带有发光解吸丝的气室装置中的停止体积。图片来源:J. Warbinek