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鿏的同位素
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图表
- 画上#号的数据代表没有经过实验的证明,仅为理论推测。
- 用括号括起来的数据代表不确定性。
- 并非直接合成产生,而是以272Rg的衰变产物发现
- 未确认的同核异构体
- 并非直接合成产生,而是以278Nh的衰变产物发现
- 并非直接合成产生,而是以282Nh的衰变产物发现
- 并非直接合成产生,而是以287Mc的衰变产物发现
- 并非直接合成产生,而是以288Mc的衰变产物发现
- 并非直接合成产生,而是以293Ts的衰变产物发现
- 并非直接合成产生,而是以294Ts的衰变产物发现
- 并非直接合成产生,而是以290Fl和294Lv的衰变产物发现,未确认
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核合成
下表列出各种可用以产生109号元素的目标、发射体组合。
科学家也曾在更重元素的衰变产物中发现䥑的同位素。
科学家在278Nh的衰变链中确定探测到两个270Mt原子。这两个原子拥有非常不同的衰期和衰变能量,并来自两个不同的274Rg同核异构体。第一种同核异构体经过α衰变,能量为10.03 MeV,半衰期为7.16毫秒;另一种的半衰期为1.63秒,但衰变能量未知。由于缺乏数据,要对这些同核异构体进行实际的能级分配,必需作进一步的研究。
多个实验的结果显示,268Mt的α衰变光谱是非常复杂的。从268Mt释放出的α粒子能量有10.28、10.22和10.10 MeV,半衰期也分别为42毫秒、21毫秒和102毫秒。长半衰期的一次衰变事件来自同核异能态。科学家正在研究其他两个半衰期差距的原因。由于缺乏数据,要对这些同核异构体进行实际的能级分配,必需作进一步的研究。
同位素产量
下表列出直接合成䥑的聚变核反应的截面和激发能量。粗体数据代表从激发函数算出的最大值。+代表观测到的出口通道。
理论计算
下表列出各种目标-发射体组合,并给出最高的预计产量。
HIVAP = 重离子汽化统计蒸发模型; σ = 截面
参考文献
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