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镄 - 维基百科,自由的百科全书

原子げんしじょすうため100てき化學かがく元素げんそ
重定しげさだこう

fèi英語えいごFermium),いちしゅ人工じんこう合成ごうせいてき化學かがく元素げんそ,其化學かがく符號ふごうFm原子げんしじょすう为100,ぞく錒系元素げんそちょう元素げんそ具有ぐゆう高度こうど放射ほうしゃせい。鐨是以中子なかご撞擊較輕元素げんそしょのうさんせいてきさいじゅう元素げんそ,也就说它最後さいご一種能夠製取出宏觀可見量的元素。しか而到目前もくぜんためとめにん們仍ぼつゆうせいなりじゅん鐨。[2]鐨一どもようゆう20しゅ同位どういもと,其中257Fm壽命じゅみょう最長さいちょうはんおとろえため100.5てん

镄 100Fm
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




(Upn)
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう镄(Fermium)·Fm·100
元素げんそ類別るいべつ錒系元素げんそ
ぞく·しゅう·適用てきよう·7·f
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう(257)
电子はいぬの[Rn] 5f12 7s2
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
镄的电子層(2, 8, 18, 32, 30, 8, 2)
镄的电子そう(2, 8, 18, 32, 30, 8, 2)
歷史れきし
發現はつげんろうりん斯伯克利かつとし國家こっか實驗じっけんしつ(1952ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい固體こたい
熔点1800 K,1527 °C,2781 °F
原子げんし性質せいしつ
氧化态2, 3
电负せい1.3(鲍林标度)
电离のうだいいち:629[1] kJ·mol−1
ざつこう
CASごう7440-72-4
同位どういもと
しゅ条目じょうもく镄的同位どういもと
同位どういもと 丰度 はんおとろえt1/2 おとろえへん
方式ほうしき のうりょうMeV 產物さんぶつ
252Fm 人造じんぞう 25.39 ちいさとき αあるふぁ 7.154 248Cf
SF
253Fm 人造じんぞう 3.00 てん εいぷしろん 0.335 253Es
αあるふぁ 7.198 249Cf
254Fm 人造じんぞう 3.240 ちいさとき αあるふぁ 7.307 250Cf
SF
255Fm 人造じんぞう 20.07 しょう αあるふぁ 7.241 251Cf
SF
256Fm 人造じんぞう 157.1 ぶん SF
αあるふぁ 7.025 252Cf
257Fm 人造じんぞう 100.5 てん αあるふぁ 6.864 253Cf
SF

鐨是ざい1952ねんだいいち氫彈ばく炸後てき輻射ふくしゃ落塵ちゅう發現はつげんてきなみだくかいなんじとくぬし原子核げんしかく物理ぶつりがくいえおんさと·まい(Enrico Fermi)命名めいめい。其化がく屬性ぞくせい符合ふごう較重錒系元素げんそてき典型てんけいせい质,ざい水溶液すいようえきちゅう以+3氧化たいためぬしただし也能夠形成けいせい+2たいよし於產りょう極少きょくしょう,鐨元素げんそざい科學かがく研究けんきゅうそとぼつゆうにんなん實際じっさい應用おうようあずか其他人工じんこう合成ごうせいてき元素げんそいちよう,鐨極放射ほうしゃせい毒性どくせいまた很强。

歷史れきし

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鐨是ざい「Ivy Mike」かく試驗しけんてき輻射ふくしゃ落塵ちゅうくび發現はつげんてき
 
鐨是以恩さと·まい命名めいめいてき

鐨是ざい1952ねん11月1にちだい一顆成功引爆的氫彈「つね春藤しゅんどうむぎかつてき輻射ふくしゃ落塵ちゅうくび發現はつげんてき[3][4][5]ざいたい輻射ふくしゃ落塵てき初步しょほけんけんきさき科学かがく發現はつげんりょういちしゅしんてき同位どういもと244
94
Pu
),其只のう通過つうか鈾-238吸收きゅうしゅう6顆中子なかごさい進行しんこう兩次りょうじβべーたおとろえへんざいかい形成けいせい當時とうじ一般いっぱんみとめためじゅう原子核げんしかく吸收きゅうしゅう中子なかごいちけん較罕てき現象げんしょうただし244
94
Pu
てき形成けいせい意味いみちょ原子核げんしかく可能かのうかい吸收きゅうしゅうさら的中てきちゅうしたがえ而產せいさらじゅうてき元素げんそ[5]

だい99ごう元素げんそ)很快便びんざいあずかばく炸雲接觸せっしょくてき濾紙こしがみじょう發現はつげんりょう。(244
94
Pu
也是通過つうか搭載とうさい濾紙こしがみざい輻射ふくしゃ落塵くもちゅう發現はつげんてき。)[5]1952ねん12月おもねはくとく·きちおくさくとうひとはく克利かつとし加州かしゅう大學だいがくべんみとめ元素げんそ[3][6][5]發現はつげんりょう同位どういもと253Es(はんおとろえため20.5てん)。該同もと鈾-238原子核げんしかくざい捕獲ほかく15顆中子なかごこう形成けいせいてき,其之さい進行しんこう7βべーたおとろえへん

 

ぼう238U原子げんしそくのう捕獲ほかく17顆中[7]

鐨(Z = 100)てき發現はつげん需要じゅようさらてき研究けんきゅうよういんため其產りょうあずかけい鑀要しょういたりしょういち數量すうりょうきゅう此在かく試驗しけん進行しんこう地點ちてんほこり內韋とうかつ環礁かんしょうしょ受污しみてき珊瑚礁さんごしょうおくいた美國びくに加州かしゅうろうりん斯伯克利かつとし國家こっか實驗じっけんしつ進行しんこう處理しょり分析ぶんせきかく試驗しけん兩個りゃんこがつ研究けんきゅう人員じんいん分離ぶんりりょうさまほんてきいち部分ぶぶんなみ發現はつげん放射ほうしゃだかのう量的りょうてきαあるふぁ粒子りゅうし(7.1 MeV),はんおとろえ大約たいやくため1てん。如此たんてきはんおとろえ意味いみちょ肯定こうていげん於某しゅ鑀同素的すてきβべーたおとろえへん,也就ただしさまほん本身ほんみ必為しんてき100ごう元素げんそてきぼうしゅ同位どういもと。很快おとろえへんげん便びん確認かくにんため255Fm(t½ = 20.07(7)しょう)。[5]

よし於當時正ときまさ冷戰れいせん時期じき,該新元素げんそてき發現はつげん消息しょうそく以及ゆうせき中子なかご捕獲ほかくてきしんすうよりどころ美國びくにぐんかたれつため機密きみついちちょくいた1955ねんざいおおやけ佈。[5][8][9]於伯克利かつとしてきだんたいくだり通過つうかたい鈈-239進行しんこう中子なかご撞擊,合成ごうせいりょうだい99100ごう元素げんそなみ於1954ねんはつ佈了研究けんきゅう結果けっか報告ほうこくちゅうゆう聲明せいめいちゅうあかり此前やめゆうたい這些元素げんそ進行しんこうてき研究けんきゅう[10][11]ゆうせき「Ivy Mike」かくだんてき研究けんきゅうざい1955ねんかいみつ[8]

はく克利かつとしてきだんたい曾擔しんざい機密きみつ研究けんきゅう結果けっかおおやけ佈之まえべつてき研究けんきゅうだんたいかい通過つうかはなれ撞擊ほう發現はつげん較輕てき鐨同もと[5]事實じじつじょうみずてん斯德哥爾だくかいなんじ物理ぶつり研究所けんきゅうじょてき一個團隊也獨自發現了該元素。們以氧-16はなれ撞擊238
92
U
目標もくひょう合成ごうせいりょう同位どういもと250Fm(t½ = 30ふんがね),なみ於1954ねん5がつはつ佈了這項發現はつげん[12]ただしにん們一般還是承認伯克利團隊較早發現鐨元素,いん此該だんたいようゆうたい該元素的すてき命名めいめいけん決定けっていはた命名めいめいためFermium,以紀ねん原子げんしだんちちおんさと·まい(Enrico Fermi)。[13][14]

化學かがく

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よう測量そくりょう金屬きんぞく汽化ねつてき合金ごうきん

いた目前もくぜんためどめたい鐨的化學かがく研究けんきゅうざい溶液ようえきちゅう通過つうかしめせ蹤法進行しんこうてきいたりこんぼつゆう製造せいぞうにんなん固體こたい化合かごうぶつざい一般いっぱん狀態じょうたい,鐨在溶液ようえきちゅうていFm3+はなれたいみずあいすうため16.9,酸度さんどけいすうため1.6×10−4(pKa = 3.8)。[15][16]Fm3+かいようゆうかたきょう電子でんし原子げんし(如てき各種かくしゅ有機ゆうきはいからだからまごう,而形成けいせいてきからまごうぶつ一般比鐨之前的錒系元素較為穩定。[2]它也かいあずかとうはいからだ形成けいせいからまはなれ同樣どうよう也比あるところ形成けいせいてきさら穩定。[17]ひと們相しんじ,較重てき錒系元素げんそしょ形成けいせいてきからま合鍵あいかぎ主要しゅようためはなれかぎよし於鐨てき有效ゆうこうかく電荷でんかさらだか所以ゆえんFm3+はなれあずかけいかい其之まえてき錒系元素げんそしょ形成けいせいてきAn3+はなれしょう,這使鐨能夠和はいからだ形成けいせいさらたんさら強的ごうてき化學かがくかぎ[2]

Fm3+のう容易よういかえげんためFm2+[18]如鐨かい氯化釤きょう沉澱。[19][20]鐨的電極でんきょくでんぜいあずかけいしょう(III)あずか鐿(II)あいだてき相似そうじ相對そうたい標準ひょうじゅん電極でんきょくでんぜいやくため−1.15 V,[21]這與理論りろん計算けいさんしょう[22]使用しようごくほう進行しんこう測量そくりょうとくFm2+あずかFm0これあいだてき電極でんきょくでんいきおいため−2.37(10) V。[23]

同位どういもと

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鐨-257てきおとろえへんみち

目前もくぜんざいNUBASE 2020ちゅうれつゆう20しゅ鐨的同位どういもと[24]質量しつりょうすうしたがえ241いた260不等ふとう[ちゅう 1]全部ぜんぶ具有ぐゆう放射ほうしゃせい,其中257Fm壽命じゅみょう最長さいちょうはんおとろえゆう100.5てん253Fmてきはんおとろえため3てん251Fmてきため5.3しょう252Fmてきため25.4しょう254Fmてきため3.2しょう255Fmてきため20.1しょう,以及256Fmてきため2.6しょう剩餘じょうよ同位どうい素的すてきはんおとろえちょうてきゆう30ふんがねたんてきいた一毫いちごうびょう[24]通過つうか中子なかご捕獲ほかく形成けいせいてき258Fmかい進行しんこう自發じはつきれへんはんおとろえただゆう370ほろびょう259Fm及260Fm也極不穩ふおんじょうなみ進行しんこう自發じはつきれへんはんおとろえ分別ふんべつため1.5びょう及4毫秒)。[24][ちゅう 1]這意あじちょ中子なかご捕獲ほかく不能ふのうよう製造せいぞう質量しつりょうすうこう於257てきかくもとてきじょざいかくばく中產ちゅうさんせいよし於没ゆうにんなん镄的同位どういもとβべーたおとろえへんなりいん此鐨最後さいご一種能夠以中子捕獲過程產生的元素。[2][25][26]

天然てんねんそんりょう

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よし於鐨てき所有しょゆう同位どういもとはんおとろえ很短,所以ゆえん一切いっさい原始げんしてき鐨核もと,也就ざい地球ちきゅう形成けいせい可能かのう存在そんざいてき鐨,いたりいまやめ全部ぜんぶおとろえへんりょう。鐨也通過つうか地殼ちかくちゅうてき錒系元素げんそ發生はっせいつぎ中子なかご捕獲ほかくさんせいただし發生はっせいてき可能かのうせいごくひくよし地球ちきゅうじょういく所有しょゆうてき鐨都ざい科學かがく實驗じっけんしつこうのうかく反應はんのうあるかく武器ぶき試驗しけん中產ちゅうさんせいてきなみざい合成ごうせいただそんとめ超過ちょうかいく個月かげつてき時間じかんしたがえ95ごういたり100ごう鐨的ちょう元素げんそ在位ざいいおくかつらくてき天然てんねんかく反應はんのううずたかちゅう自然しぜんさんせいただしいたりいまやめさい形成けいせいりょう[27]

合成ごうせい

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あらいひさげ過程かてい利用りようしょくはなれほう分離ぶんりFm(100)、Es(99)、Cf、Bk、Cm及Am。

鐨是ざいかく反應はんのううずたかなか通過つうかたい錒系元素げんそ進行しんこう中子なかご撞擊而產せいてき。鐨-257是能これよし夠以中子なかご捕獲ほかくさんせいてきさいじゅう同位どういもとさんりょう最多さいたたちいたおさめかつ數量すうりょうきゅう(1×10-9 g)。[ちゅう 2][28]鐨元素的すてき主要しゅよう产自於美こくおさめ西にししゅうとちじゅみね國家こっか實驗じっけんしつてき85 MWこうどおりりつ同位どういもと反應はんのう(HFIR)。該反おう專用せんよう製造せいぞうちょう元素げんそZ > 96)。[29]實驗じっけんしつ通過つうかたい進行しんこう輻射ふくしゃ一般いっぱん每次まいじ生產せいさんすうじゅうかつ(1×101 g)かず毫克(1×10-3 g)以及すうかわかつ(1×10-12 g)鐨;[30]あるとくためぼう實驗じっけん另外せいなりすうおさめかつ(1×10-9 g)[31]あるすうほろかつ(1×10-6 g)[25]鐨。ざいいち2いたり20萬噸級熱核爆炸中產生的鐨元素量估計有數微克,ただし夾雜きょうざつざい大量たいりょう殘餘ざんよ碎片さいへんちゅうざい1969ねん7がつ16にち進行しんこうてき「Hutch」かく試驗しけんちゅう,10おおやけきんてき殘餘ざんよ碎片さいへんちゅうつつみ取出とりで40かわかつてき257Fm。[32]

ざいさんせいこれ,鐨必須和すわ其他錒系元素げんそ及裂へんさんせいてき鑭系元素げんそぶんひらけ一般いっぱん利用りようはなれ交換こうかんそう析法なみ使用しよう稀釋きしゃくαあるふぁ-羥基ひのとさん氨溶えきちゅうてきせいはなれ交換こうかんざい(如Dowex 50あるTEVAひとし)。[2][33]せいはなれえつしょう,它與αあるふぁ-羥基ひのとさんまけはなれしょ形成けいせいてきからまごうぶつ就越穩定,いん此在あらいひさげばしらちゅう優先ゆうせんひっさげいちそう[2]いちしゅ方法ほうほうそく使用しよう分離ぶんり結晶けっしょうほう[2][34]

雖然257Fmさい穩定てき鐨同もとはんおとろえちょうたち100.5てんただしだい部分ぶぶんてき研究けんきゅう使用しようてきのり255Fm,其半おとろえため20.07(7)しょう。這是いんため後者こうしゃ255Es(はんおとろえため39.8(12)てんてきおとろえへん產物さんぶつなみのう輕易けいい分離ぶんり出來でき[2]

ざいかくばく炸中合成ごうせい

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たい1せんまんとんきゅうかくだん「Ivy Mike」てき輻射ふくしゃ落塵しょ進行しんこうてき分析ぶんせきいちこう長期ちょうき項目こうもく,其目的もくてきため研究けんきゅう在高ありだかのうかくばくちゅうちょう元素げんそてき生產せいさん效率こうりつ使用しようかくばくてき原因げんいん如下:鈾轉變成へんせいちょう元素げんそ需要じゅよう多重たじゅう中子なかご捕獲ほかく,而捕獲ほかくがいりつずい中子なかごどおり量的りょうてきひさげます增加ぞうかかくばく炸是最強さいきょうてき中子なかごげんまいほろびょうごと平方へいほうりんまいのう夠產せい1023個中こちゅうやく1029中子なかご/(cm²·s))。そうしたこうどおりりつ同位どういもと反應はんのうてき中子なかごどおりりょう也只ゆう5×1015中子なかご/(cm²·s)。ほこり內韋とうかつ環礁かんしょうばく炸處したがえそく設立せつりつおこりりょう一座いちざ實驗じっけんしつ,以對輻射ふくしゃ落塵進行しんこう初步しょほ分析ぶんせきいんためぼう些同もとざいおくいた美國びくに本土ほんどぜん便びん可能かのうやめけいおとろえへん殆盡りょうたいちょ濾紙こしがみざいかくばくこう環礁かんしょうてき上空じょうくうなみかいてきさま本立ほんたてそくおく往該實驗じっけんしつおこりはつにん希望きぼうのう夠以此發現はつげん鐨更じゅうてき元素げんそただしざい1954ねんいたり1956ねん於該環礁かんしょう進行しんこうりょう一系列百萬噸級核試驗之後,卻仍ぼつゆう發現はつげん這些元素げんそ[35]:39

 
美國びくに進行しんこうてき「Hutch」かず「Cyclamen」かく試驗しけんちゅうちょう元素げんそさん量的りょうてき估值[35]:40

よし於相しんざい局限きょくげん空間くうかん內的かくばく可能かのうかい增加ぞうかさんせいじゅう元素げんそてき可能かのうせいいん內華たち試驗しけん基地きちげん內華たち國家こっか安全あんぜんまたざい1960年代ねんだい進行しんこうりょう地底ちていかく試驗しけんなみ採集さいしゅうりょうすうよりどころじょりょう一般いっぱんてき鈾之がいかくだんかえそうゆう鎇和釷與鈾的混合こんごうぶつ,以及鈈與鎿的混合こんごうぶつよしためそうてきじゅう元素げんそひさげだかりょうきれへんりつなみしるべ致較じゅう同位どうい素的すてき流失りゅうしつ試驗しけん結果けっかさんりょうへんしょうまたよし原子げんしちりぶん佈在地下ちか300いたり600まいしょ熔化及汽りょうてき岩石がんせきちゅう,而到如此てき深度しんど鑽地ようまた缺乏けつぼう效率こうりつたい產物さんぶつてきひさげ取分とりぶんはなれ非常ひじょう困難こんなん[35]:39-40

ざい1962いたり1969年間ねんかん進行しんこうてき9地底ちていかく試驗しけんちゅう[36]最後さいごいちてき規模きぼ最大さいだい,而其ちょう元素げんそさんりょう也最だかざいさんりょう與原よはら質量しつりょうすうてき關係かんけいひだりちゅう質量しつりょう較低なみようゆう奇數きすう質量しつりょうすうてき同位どういもとゆう較低てきさんりょういん而在中產ちゅうさんせい鋸齒きょしがたてき曲線きょくせん。這是いんためようゆう奇數きすうかくてき同位どういもとゆう較高てききれへんりつ[35]:40研究けんきゅうちゅう最大さいだいてき問題もんだいざい採集さいしゅうばく炸後落在かくしょてき原子げんしちりゆう濾紙こしがみてきただ吸附いたそう量的りょうてき4×10-14,而在ほこり內韋とうかつ環礁かんしょうしょしょ採集さいしゅういたてきりょう也只增加ぞうかりょう兩個りゃんこ數量すうりょうきゅうざい「Hutch」かく試驗しけん60てんひさげ取的とりてき500おおやけきん岩石がんせきとう中也ちゅうやただゆう總量そうりょうてき10−7。這500おおやけきん岩石がんせきそうざいばく炸7てん取得しゅとくてき0.4おおやけきん石塊いしくれ,其含ちょう鈾元素的すてきりょうただこう30ばい。這證明しょうめいちょう鈾元素的すてきりょうあずか收集しゅうしゅうてき岩石がんせき重量じゅうりょうなりせいてき[35]:43ためりょうかいさまほん採集さいしゅうてき速度そくどにん們在かく試驗しけんぜん就在ばく炸原てん鑽出りょう若干じゃっかん豎井,這樣ばく炸就かいあし夠的さまほんしたがえ中心ちゅうしん通過つうか豎井たいいた地表ちひょう方便ほうべんよう。該方ほうざい「Anacostia」かず「Kennebec」かく試驗しけんちゅういた嘗試,並立へいりつそくため研究けんきゅう提供ていきょうりょうすうひゃくおおやけきんてき物質ぶっしつただし其中錒系元素げんそてき濃度のうど通過つうか鑽地取得しゅとくてきさまほんてきしょうさんばい。這種方法ほうほう雖然のう有效ゆうこう幫助研究けんきゅうそんとめ時間じかんたんてき同位どういもとただし卻無ほうひさげだか整體せいたい錒系元素げんそてきさんりょう[35]:44

儘管這一系列核試驗沒有再產生新的元素(じょ鑀和鐨外),而所取得しゅとくてきちょう元素げんそりょう也不如理おもえただし總體そうたいさんせいてき稀有けうじゅう同位どうい素的すてきりょう卻仍此前實驗じっけんしつちゅうのう合成ごうせいてきようざい「Hutch」かく試驗しけんちゅう取得しゅとくてき6×109257Fm原子げんしよう研究けんきゅう257Fmてき熱中ねっちゅう誘發ゆうはつきれへんなみ以此さんせいりょうしんてき鐨同もと258Fm。採集さいしゅういたてきかえゆう大量たいりょう稀有けうてき250Cm同位どういもと,這是很難したがえ249Cmさんせいてき249Cmてきはんおとろえ(64ふんがね相對そうたいすう個月かげつ時間じかんてき反應はんのう輻射ふくしゃらいせつふとしたんただしたい於核ばく炸時あいだだんらいせつ就很ちょうりょう[35]:47

毒性どくせい

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雖然曾接觸せっしょく鐨的じん寥寥りょうりょういくただしこれ國際こくさい放射ほうしゃ防護ぼうご委員いいんかい仍為鐨最穩定てきりょうたね同位どういもと提供ていきょうりょう每年まいとし輻射ふくしゃざい量的りょうてき建議けんぎ。鐨-253てきしんしょくざいりょう限度げんどため107 Bq(1 Bq相当そうとう每秒まいびょういちおとろえへん),吸入きゅうにゅうざいりょう限度げんどため105 Bq;鐨-257てきのり分別ふんべつため105 Bq4000 Bq。[37]

備註與參考さんこう資料しりょう

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備註

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  1. ^ 1.0 1.1 同位どういもと260FmざいNUBASE 2020じょうれつてき發現はつげん狀態じょうたいためあかし」。[24]
  2. ^ 所有しょゆう原子げんしじょZ ≥ 100てき元素げんそただのうざい粒子りゅうし加速器かそくきちゅう使つかいはなれ互相撞擊,進行しんこうかく反應はんのう而產せいさんりょう極少きょくしょうれい如,まい一小時的持續離子輻射能夠產生100まん顆鍆(Z = 101)原子げんし)。

參考さんこう資料しりょう

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