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鍩 102No
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




(Uph)
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう鍩(nobelium)·No·102
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[259]
电子はいぬの[Rn] 5f14 7s2
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
鍩的电子層(2, 8, 18, 32, 32, 8, 2)
鍩的电子そう(2, 8, 18, 32, 32, 8, 2)
歷史れきし
發現はつげんもりぬのおさめ聯合れんごう原子核げんしかく研究所けんきゅうじょ(1966ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい固體こたい(あずかはか)[1]
熔点1100 K,827 °C,1521 °Fあずかはか[1]
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:641.6 kJ·mol−1

だい:1254.3 kJ·mol−1

だいさん:2605.1 kJ·mol−1
ざつこう
CASごう10028-14-5
同位どういもと
しゅ条目じょうもく鍩的同位どういもと

nuò英語えいごNobelium),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No原子げんしじょすう为102,だいじゅうちょう元素げんそ及倒すうだい錒系元素げんそ為一ためいち種具たねぐきょくだか放射ほうしゃせいてき金屬きんぞく元素げんそ,其壽いのち最長さいちょうてき同位どういもと鍩-259てきはんおとろえ僅58ふんがね,而化がくじょうさいつね使用しようてき較大規模きぼ製造せいぞうてき鍩-255(はんおとろえ3.52ふんがね)。如同所有しょゆう原子げんしじょ超過ちょうか100てきじゅう元素げんそそくちょう元素げんそ,transfermium element),鍩無ほう通過つうか中子なかご捕獲ほかく生成せいせいただのうざい粒子りゅうし加速器かそくきなかゆかり粒子りゅうし撞擊較輕元素げんそ生成せいせいよし於鍩無法むほう大量たいりょう生產せいさん且其所有しょゆう同位どうい素的すてきはんおとろえ很短,目前もくぜんざい基礎きそ科學かがく研究けんきゅうそとぼつゆうにんなん用途ようと

化學かがく實驗じっけん確認かくにんりょう鍩在元素げんそしゅうひょうちゅう表現ひょうげんためてき較重どう类物えいcongener (chemistry)。鍩的化學かがく性質せいしつなみぼつゆう完全かんぜん了解りょうかいだい部分ぶぶんやめ知的ちてき化學かがく性質せいしつざい水溶液すいようえき中表なかおもて現出げんしゅつてきゆうべつ於其じゅう錒系元素げんそ氧化すうため+2てき鍩在水溶液すいようえきちゅうとお較+3たい穩定,且氧すうため+3てき鍩不容易ようい保存ほぞんかず鍩被發現はつげんぜん科學かがくあずかはかてき結果けっかしょう。鍩也所有しょゆう鑭系及錒けい元素げんそちゅう唯一ゆいいついち以+2ためさい常見つねみさい穩定氧化たいてき元素げんそ

鍩是以炸やく發明はつめいしゃ科學かがく貢獻こうけんしゃみずてんひと阿佛あぶつれつ·だくかいなんじ命名めいめいざい西元にしもと1950ねんいたり1960年代ねんだいあいだ許多きょたみずてんぜんれん美國びくにてき實驗じっけんしつせんしょう發現はつげんりょう鍩。みずてんてき科學かがくひさ撤回てっかいりょう們的せんたたえ,而發現はつげんてき順序じゅんじょ以及元素げんそてき命名めいめいざいぜんれん以及美國びくにてき科學かがくあいだおこりりょう爭論そうろんちょくいた1997ねん國際こくさい純化じゅんかがく應用おうよう化學かがく聯合れんごうかい(IUPAC)はた元素げんそてき發現はつげんこう於前れんただしよし鍩的名稱めいしょうやめ長期ちょうき使用しよう保留ほりゅうりょうみずてんてき命名めいめい

がい[编辑]

ちょうじゅう元素げんそてき合成ごうせい[编辑]

核聚变图示
かく聚变はん应的图示。两个原子核げんしかく融合ゆうごうなりいち个,并发射出しゃしゅついち中子なかござい这一こく,这个はん应和ようらい创造しん元素げんそてきはん应是相似そうじてきただ一可能的区别是它有时会释放几个中子,あるもの根本こんぽん释放中子なかご
外部がいぶ视频链接
video icon もと大利おおとし国立こくりつ大学だいがくてき计算,かく聚变成功せいこうてき视化[3]

ちょうじゅう元素げんそ[a]てき原子核げんしかくざい两个不同ふどう大小だいしょうてき原子核げんしかく[b]てき聚变ちゅう产生てき粗略そりゃく说,两个原子核げんしかくてき质量えつだい,两者就越ゆう可能かのう发生はん应。[9]よし较重原子核げんしかく组成てきぶつ质会作為さくい靶子,较轻原子核げんしかくてき粒子りゅうしたば轰击。两个原子核げんしかくただのうざい距离あし够近てき时候,才能さいのう聚变なりいち原子核げんしかく原子核げんしかく带正电荷,かいいんせい电排斥力せきりょく相互そうご排斥はいせき所以ゆえんただゆう两个原子核げんしかくてき距离あし够短时,つよかくりょく才能さいのう克服こくふく这个排斥はいせきりょく并发せい聚变。粒子りゅうしたばいん此被粒子りゅうし加速器かそくきだいだい加速かそく,以使这种排斥はいせきりょくあずか粒子りゅうしたばてき速度そくどしょう变得ほろ不足ふそくどう[10]ほどこせいた粒子りゅうしたばじょう以加そく它们てきのうりょう以使它们てき速度そくど达到光速こうそくてきじゅうふんいちただし,如果ほどこせ加太かだ多能たのうりょう粒子りゅうしたば可能かのうかいぶんくずし离析。[10]

过,ただこれもたれあし够近不足ふそく以使两个原子核げんしかく聚变:とう两个原子核げんしかく逼近彼此ひし时,它们通常つうじょうかいとおるため一體いったい约10−20びょうこれさいぶんひらけぶんひらけてき原子核げんしかく需要じゅようさきまえしょう撞的原子核げんしかくしょうどう),而非形成けいせい单一てき原子核げんしかく[10][11]这是いん为在尝试形成けいせい单个原子核げんしかくてき过程ちゅうせい电排斥力せきりょくかい撕开ただしざい形成けいせいてき原子核げんしかく[10]まい一对目标和粒子束的特征在于其截面そく两个原子核げんしかく彼此ひし接近せっきん时发せい聚变てきがいりつ[c]这种聚变量子りょうしこう应的结果,其中原子核げんしかくどおり量子りょうし穿ほじ隧效おう克服こくふくせい电排斥力せきりょく。如果两个原子核げんしかく以在该阶段之だんしきさき保持ほじもたれきん,则多个核相互そうご作用さようかい导致のう量的りょうてきおもしん分配ぶんぱい平衡へいこう[10]

两个原子核げんしかく聚变产生てき原子核げんしかく处于非常ひじょう稳定,[10]しょう复合原子核げんしかくえいcompound nucleusてきげき发态[13]复合原子核げんしかく为了达到さら稳定てきじょう态,可能かのうかい直接ちょくせつきれ[14]ある放出ほうしゅついち中子なかごらい带走げき发能りょう。如果げき发能りょうたいしょう,无法放出ほうしゅつ中子なかご,复合原子核げんしかく就会放出ほうしゅつγがんま线らい带走げき发能りょう。这个过程かいざい原子核げんしかく碰撞きさきてき10−16びょう发生,并创づくりさら稳定てき原子核げんしかく[14]原子核げんしかくただゆうざい10−14びょうないおとろえIUPAC/IUPAP联合工作こうさくしょうざいかい认为它是化学かがく元素げんそ。这个值大约是原子核げんしかくいた它的がい电子,显示其化学かがくせい质所需的时间。[15][d]

おとろえ变和さがせ[编辑]

粒子りゅうしたばね穿ほじ过目标后,かいいた达下いち个腔しつ——ぶん离室。如果はん应产せいりょうしんてき原子核げんしかく,它就かい存在そんざい于这个粒子りゅうしたばちゅう[17]ざいぶん离室ちゅうしんてき原子核げんしかくかい从其它核もと原本げんぽんてき粒子りゅうしたば其它はん应产ぶつ中分なかぶん离,[e]いたはん导体さがせ测器えいSemiconductor detectorきさき停止ていし。这时标记撞击さがせ测器てき确切位置いちのうりょうやわいた达时间。[17]这个转移需要じゅよう10−6びょうてき时间,いん原子核げんしかく需要じゅよう存在そんざい这么长的时间才能さいのう检测到。[20]わかおとろえ發生はっせいおとろえへんてき原子核げんしかくさいつぎ记录,并测りょう位置いちおとろえ变能りょうおとろえ变时间。[17]

原子核げんしかくてき稳定せいげん于强かくりょくただしつよかくりょくてき作用さよう距离很短,ずい原子核げんしかく越来ごえくえつだいつよかくりょく对最がい层的かく质子かず中子なかこてきかげ响减じゃくどう时,原子核げんしかくかい质子间,范围受限せいてきせい电排斥力せきりょく撕裂。[21]つよかくりょく提供ていきょうてきかく结合のう以线せいぞう长,而静电排斥力せきりょく则以原子げんしじょすうてき平方へいほうぞう长。きさきしゃぞう长更かい,对重元素げんそちょうじゅう元素げんそ而言变得越来ごえくえつ重要じゅうよう[22][23]ちょうじゅう元素げんそ论预测[24]及实际观测到[25]てき主要しゅようおとろえ变方しきそくαあるふぁおとろえ发裂变みやこただし这种排斥はいせき引起てき[f]几乎所有しょゆうかいαあるふぁおとろえ变的かくもとみやこゆうちょう过210个核[27]主要しゅようどおり过自发裂变衰变的さい轻核もとゆう238个核[25]有限ゆうげん势垒ざい这两种衰变方しきちゅう抑制よくせいりょう原子核げんしかくおとろえ变,ただし原子核げんしかく以隧穿这个势垒,发生おとろえ变。[22][23]

Apparatus for creation of superheavy elements
もと于在もりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょちゅう设置てきもりぬの纳充气反冲分离器,よう于产せいちょうじゅう元素げんそてき装置そうち方案ほうあんざい检测和光わこうたば聚焦装置そうちないてき轨迹かいいん为前しゃてき磁偶极えいMagnetic dipoleかずきさきしゃてきよん极磁たいえいQuadrupole magnet而改变。[28]

放射ほうしゃせいおとろえ变中つね产生αあるふぁ粒子りゅうしいんαあるふぁ粒子りゅうしちゅうてきかく平均へいきん质量あし够小,そく以使αあるふぁ粒子りゅうしゆう余能よのうりょう离开原子核げんしかく[29]发裂变则よしせい电排斥力せきりょくはた原子核げんしかく撕裂而致,かい产生かく不同ふどうてき产物。[23]ずい原子げんしじょすう增加ぞうか发裂变迅そく变得重要じゅうよう发裂变的部分ぶぶんはんおとろえ从92ごう元素げんそいた102ごう元素げんそ下降かこうりょう23个数量すうりょう级,[30]从90ごう元素げんそいた100ごう元素げんそ下降かこうりょう30个数量すうりょう级。[31]早期そうきてきえきしずく模型もけいいん表明ひょうめいゆう约280个核てき原子核げんしかくてききれ变势垒えいFission barrierかい消失しょうしついん此自发裂变会りつそく发生。[23][32]これきさきてきかく壳层模型もけい表明ひょうめいゆうだい约300个核てき原子核げんしかくしょう形成けいせいいち稳定岛,其中てき原子核げんしかく不易ふえき发生发裂变,而是かい生半なまなかおとろえさら长的αあるふぁおとろえ变。[23][32]ずいきさきてき发现表明ひょうめい预测存在そんざいてき稳定岛可能かのうはらさき预期てきさら远,还发现长寿命じゅみょう锕系元素げんそ稳定岛之间的原子核げんしかく发生变形,获得额外てき稳定せい[33]对较轻的ちょうじゅうかくもと[34]以及些更接近せっきん稳定岛的かくもと[30]てき实验发现它们さきぜん预期てきさら难发せい发裂变,表明ひょうめいかく壳层こう应变どく重要じゅうよう[g]

αあるふぁおとろえ变由发射てきαあるふぁ粒子りゅうし记录,ざい原子核げんしかくおとろえ变之ぜん就能确定おとろえ变产ぶつ。如果αあるふぁおとろえ变或连续てきαあるふぁおとろえ变产せいりょうやめ知的ちてき原子核げんしかく,则可以很容易ようい确定はん应的原始げんし产物。[h]いん为连续的αあるふぁおとろえ变都かいざい同一どういつ地方ちほう发生,所以ゆえんどおり过确ていおとろえ变发せいてき位置いち以确ていおとろえ变彼此相关。[17]やめ知的ちてき原子核げんしかく以通过它经历てきおとろえ变的特定とくていとくせいらい识别,れい如衰变能りょうあるさら具体ぐたい说,发射粒子りゅうしてき动能)。[i]しか而,发裂变会产生かく分裂ぶんれつ产物,いん此无ほう从其分裂ぶんれつ产物确定原始げんしかくもと[j]

嘗試合成ごうせいちょうじゅう元素げんそてき物理ぶつりがく以获とくてきしんいきさがせ测器收集しゅうしゅういたてきしんいきそく原子核げんしかくいた达探测器てき位置いちのうりょう、时间以及它衰变的しんいき分析ぶんせき这些すうすえ并试图得结论,確認かくにん它确实是ゆかりしんもと素引すびきおこりてき。如果提供ていきょうてきすうすえ不足ふそく以得创造出来できてきかくもと确实しん元素げんそてき结论,且对观察到てき现象ぼつゆう其它かい释,就可能かのうざいかい释数すえ时出现错误。[k]

歷史れきし[编辑]

此元素的すてき名稱めいしょう阿佛あぶつれつ·だくかいなんじ

102ごう元素げんそてき發現はつげんいち複雜ふくざつてき過程かてい,而來みずてん美國びくにあずかれんてき團體だんたいみなごえしょう最早もはや發現はつげん它。而關於102ごう元素げんそてきだい一篇完整淺且精確的檢驗報告則在1966年來ねんらいもりぬのおさめ聯合れんごう原子核げんしかく研究所けんきゅうじょ ( Joint Institute of Nuclear Research at Dubna)。[45]

1957ねんみずてんだくかいなんじ研究所けんきゅうじょてき物理ぶつりがくだいいち宣布せんぷりょう102ごう元素げんそてき發現はつげん研究けんきゅうしょうぐみ報告ほうこくせつ們每へだたはんしょうよう碳-13撞擊いち-96原子げんしなみ持續じぞくりょうじゅうしょうしるべ靶在兩次りょうじ撞擊あいだ進行しんこうはなれ交換こうかん反應はんのう。50てき撞擊中有ちゅうう12包含ほうがんりょうかい發光はっこうなみゆう發出はっしゅつ8.5±0.1ひゃくまん電子でんしふくとくてきαあるふぁ粒子りゅうしてきさまひん觀測かんそくいたてきはんおとろえため10ふんがねなみ且被みとめため鍩-251ある鍩-253てきαあるふぁ粒子りゅうし可能かのういちよし102ごう元素げんそ電子でんし捉而さんせいたん壽命じゅみょうてき同位どういもと[45]該團たい提出ていしゅつ鍩(No)作為さくい102ごう元素げんそてき名稱めいしょう[46][47]並立へいりつそくゆかりIUPAC批准ひじゅん[48]もりぬのおさめだんたい於1968ねん表示ひょうじ此舉くら促的。[49]隔年かくねんろうりんかしわかつ國家こっか實驗じっけんしつてき科學かがく重複じゅうふく實驗じっけんただし無法むほう找到にんなん不能ふのう背景はいけいこうおう解釋かいしゃくてき8.5 MeV偵測結果けっか[45]

1959ねんみずてんだんたいためし解釋かいしゃくかしわかつ萊團たいざい1958ねんためなん無法むほう發現はつげん102ごう元素げんそなみ堅持けんじみとめため們(みずてんだんたい)確實かくじつ發現はつげんりょう它。後來こうらいてき實驗じっけん顯示けんじにんなん鍩-259(みずてん實驗じっけんちゅう不可能ふかのうさんせい它重てき同位どういもとけいてき同位どういもとはんおとろえみなしょうさんふんがね,而瑞てんだんたいてき結果けっか可能かのう-225,釷-225具有ぐゆう8ふんかねてきはんおとろえなみかい迅速じんそく經歷けいれきさんじゅうαあるふぁおとろえへんさんせいおとろえへんのうため8.53612MeVてき-213。よし於釷-225在所ざいしょよう反應はんのうちゅう容易よういさんせいなみ且不かい其所ようてき化學かがく方法ほうほう分離ぶんり出來できいん此這假設かせつ有利ゆうり後來こうらいせき於鍩てき研究けんきゅう表明ひょうめい,二價狀態比三價狀態更穩定,いん發射はっしゃαあるふぁ粒子りゅうしてきさまひん不能ふのう含有がんゆう鍩,いんため二價的鍩元素不會被其他三價錒系元素分離。[45]いん此,みずてんだんたい後來こうらい撤回てっかいりょう們的ごえたたえなみはた成果せいかあずか背景はいけいこうおうれん繫起らい[48]

ゆかりもぐさはくとく·きちおくさくかくりん·西奧にしおく·西にしはくかく、John R. WaltonTorbjørn Sikkeland組成そせいてきはく克利かつとしだんたい於1958ねんせんしょう合成ごうせい102元素げんそ。該團たい使用しようしんてきじゅうはなれ直線ちょくせん加速器かそくき(HILAC)なみよう碳-13碳-12撞擊原子げんし(95%鋦-2445%鋦-246)。們無ほう確認かくにんみずてんごえしょうてき8.5 MeV偵測結果けっか,而-250おう鍩-254(らい鋦-246),其はんおとろえやくため3びょう。1963ねん後期こうきもりぬのおさめてき實驗じっけんしょう實在じつざい這個反應はんのうちゅう以產せい254 102,ただし實際じっさいじょう它的はんおとろえため50±10びょう。1967ねんかしわかつ萊隊ためし捍衛自己じこてき結果けっか指出さしで發現はつげんてき同位どういもと確實かくじつ鐨-250,ただしはんおとろえ測量そくりょう結果けっか發現はつげん實際じっさいじょう同位どういもと鋦-244,鍩-252てきつぎ產物さんぶつしたがえさら豐富ほうふてき鉲-244さんせい們並はたのうりょう差異さいいん於“ぶんべんりつ漂移問題もんだい”,儘管這些問題もんだい以前いぜんぼつゆう報告ほうこく,也應該會影響えいきょう其他結果けっか。1977ねんてき實驗じっけん表明ひょうめい252 102確實かくじつ具有ぐゆう2.3びょうてきはんおとろえしか而,1973ねんてき工作こうさく表明ひょうめい,鐨-250(はんおとろえ1.8 s)也可能かのうざい反應はんのうちゅう所用しょようのうりょう形成けいせい[45]よし可知かち,很可能かのうざい實驗じっけんちゅうぼつゆう實際じっさいさんせい鍩。[45]

1959ねん,該團たい繼續けいぞく們的研究けんきゅうなみごえたたえ們能夠產せいいちしゅ同位どういもと,該同もと主要しゅよう通過つうか發射はっしゃ8.3 MeVてきαあるふぁ粒子りゅうし而衰へんはんおとろえため3びょうばんずいちょ30%てき自發じはつきれへんぶんささえ。此結果けっかざいとうじつみとめためよし鍩-254さんせい後來こうらいあらためため鍩-253。ただし們也指出さしでゆかり條件じょうけん困難こんなん不能ふのう確定かくていいやゆう製造せいぞう鍩。[45]而伯克利かつとしだんたい決定けってい採用さいようみずてんだんたい提出ていしゅつてき“nobelium”作為さくい元素げんそてき名稱めいしょう作為さくいたい們的尊重そんちょう[48]

244
96
Cm
+ 12
6
C
256
102
No
*
252
102
No
+ 4 1
0

n

同時どうじざいもりぬのおさめ合成ごうせい102ごう元素げんそてき實驗じっけんざい於1958ねん以及1960ねん進行しんこう。1958ねん進行しんこうてきだいいち實驗じっけんよう氧-16撞擊-239鈽-241,かん察到一些能量稍微超過8.5 MeVてきαあるふぁおとろえへんなみ且它們被みとめため251,252,253 102造成ぞうせいてき結果けっか,儘管該團たい也說該同もと不能ふのう排除はいじょゆかりなまりあるざつしつ所產しょさんせいてきかいさんせい鍩)。雖然後來こうらい於1958ねん進行しんこうてき實驗じっけん指出さしでしんてき同位どういもと以由なまり、鉍、さんせい科學かがく們仍しか堅持けんじみとめため,102ごう元素げんそ以從這種反應はんのう中產ちゅうさんせいひっさげいたはんおとろえいた30びょうおとろえへんのうりょうため(8.8±0.5)MeV。後來こうらい1960ねんてき實驗じっけん證明しょうめい這些背景はいけいこうおう,1967ねんてき實驗じっけん也將おとろえへんのうりょうくだていいた(8.6±0.4)MeV,ただし兩個りゃんこ值都たいだか不能ふのう對應たいおういた鍩-253ある鍩-254てき(8.5±0.1) MeV。[45]もりぬのおさめだんたい後來こうらいざい1970ねん1987ねんさいつぎ說明せつめい這些結果けっかぼつ有定ありさだろんてき[45]

はく克利かつとしだんたい於1961ねんせんしょうざいあずか碳離てき反應はんのうちゅう發現はつげんりょう103ごう元素げんそ們宣しょう製造せいぞうりょう同位どういもと鍩-257,同時どうじ也聲しょう合成ごうせいりょう102ごう元素げんそてきαあるふぁおとろえへん同位どういもと,而該同位どういもとようゆう15びょうてきはんおとろえ以及8.2 MeVてきαあるふぁおとろえへんのうりょう。它們みとめため粒子りゅうしため鍩-255,而沒有給ゆうきゅう理由りゆう。這些すう值並符合ふごう現在げんざいやめ鍩-255てきすう值,ただし符合ふごう鍩-257,而雖しか這個同位どういもと也許ゆう出現しゅつげんざい這個實驗じっけんちゅうただし當時とうじなみぼつ有明ありあけかくてき確認かくにん它的さんせい[45]

もりぬのおさめ於1964ねんてき實驗じっけんちゅうはた鈾-238靶與はなれてき反應はんのう合成ごうせい102ごう元素げんそなみけんはか元素げんそ102同位どうい素的すてきαあるふぁおとろえへんたい生成せいせいぶつ沿著ぎんせい捕捉ほそくはく運送うんそうなみ以化がく方式ほうしき純化じゅんか,而檢はかいた鐨-250以及鐨-252。よし於鐨-252てきさんせい,其母體ぼたい鍩-256也被みとめためゆう合成ごうせい出來でき。而鐨-252也可ざい這個反應はんのうちゅうゆかり同時どうじ發射はっしゃ具有ぐゆうあまり中子なかごてきαあるふぁ粒子りゅうしてき反應はんのうちゅう直接ちょくせつ製造せいぞう出來できいん科學かがく採取さいしゅりょう驟,確保かくほ鐨-252不能ふのう直接ちょくせつ進入しんにゅう銀製ぎんせい捕捉ほそくはくちゅうけんはかいた鍩-256てきはんおとろえため8びょうとおしょう於更近代きんだい、1967ねんしょはかてき(3.2 ± 0.2)びょう進一しんいちてき實驗じっけん於1966ねん進行しんこう利用りよう-243(-15,4n)鍩-254あずか鈾-238(-22,6n)鍩-254てき反應はんのうはか鍩-254てきはんおとろえため(50±10)びょうざい當時とうじ,這個すう值與さらはやてきかしわ克利かつとしすうよりどころあいだてき差異さいなみぼつゆう了解りょうかいしか後來こうらいてき實驗じっけん證明しょうめいりょうざいもりぬのおさめ實驗じっけんちゅう構體250mFmてき生成せいせいりつしょうかしわ克利かつとし實驗じっけん事後じごもりぬのおさめてき實驗じっけん結果けっかおう是正ぜせいかくてき,而可ため發現はつげん元素げんそ102てき結論けつろんせい實驗じっけん[45]

もりぬのおさめ另一個非常具有信服力的實驗於1966ねん發表はっぴょう同樣どうよう利用りようりょう兩個りゃんこ反應はんのう結論けつろんため:鍩-254てきはんおとろえ確實かくじつとお超過ちょうかかしわ克利かつとし實驗じっけんてき3びょう[45]かしわ克利かつとし於1967ねん以及とちじゅみね國家こっか實驗じっけんしつ於1971ねん進行しんこうてき晚期ばんき實驗じっけんかんせいてき確認かくにんりょう102ごう元素げんそてき存在そんざい,也確認かくにんりょう早期そうきてき觀測かんそく[48]かしわ克利かつとしだんたい於1966ねん12月重複じゅうふくりょうもりぬのおさめてき實驗じっけんかんせい確認かくにんりょう這些實驗じっけんなみ利用りよう這些すうよりどころ分配ぶんぱいりょう們之ぜん就已けい合成ごうせいただし當時とうじ無法むほう識別しきべつてき同位どういもとなみごえしょう於1958ねんいたり1961年間ねんかん發現はつげんりょう鍩。[48]

238
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U
+ 22
10
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n

1969ねんもりぬのおさめだんたい進行しんこう化學かがく實驗じっけん確認かくにんりょう表現ひょうげんため鐿的較重同類どうるいぶつにわか斯的科學かがくはた元素げんそ命名めいめいためjoliotium(符號ふごうためJo),以紀ねんひさてき科學かがくかみなり娜·やくさとおく·きょれい(Irène Joliot-Curie)。這造成ぞうせいりょう持續じぞくいくじゅうねんてき元素げんそ命名めいめい爭議そうぎ,而不同ふどうてきだんたい各自かくじ使用しよう自己じこいのちてき名稱めいしょう[48]

於1992ねん,IUPAC以及國際こくさい純粹じゅんすいあずか應用おうよう物理ぶつりがく聯合れんごうかい(IUPAP)てきちょう工作こうさくしょうぐみ(Transfermium Working Group,TWG)じゅうしんしん查了ゆうせき發現はつげん該元素的すてきごえたたえなみそうゆいりょうただゆうもりぬのおさめ於1966進行しんこうてき實驗じっけん正確せいかくてきけんはかなみ指出さしでおとろえへん原子げんしじょため102てき原子核げんしかくよし此,もりぬのおさめだんたい正式せいしきてきため鍩的發現はつげんしゃ,儘管鍩可能かのう於1959ねん就被かしわ克利かつとしてきだんたい偵測いた[45]かしわ克利かつとし於次ねん批評ひひょうりょう這項決定けっていなみ指出さしでじゅうしん審理しんり101~103ごう元素げんそ無用むよう浪費ろうひ時間じかん」。另一方面ほうめんもりぬのおさめみとめどうりょうIUPACてき決定けってい[49]

1994ねん,IUPAC批准ひじゅんりょう一個嘗試解決元素命名爭議的方案,おおやけ佈了102ごういたり109ごう元素げんそてき英文えいぶん名稱めいしょう。其中102ごう元素げんそ命名めいめいためNobelium(符號ふごうNo),いんため這個名稱めいしょうざいさん十年間已被廣泛使用,而也おう以這方式ほうしきねん阿佛あぶつれつ·だくかいなんじ[50]よし於1994ねんてき命名めいめいだい尊重そんちょう發現はつげんしゃ,引來りょう強烈きょうれつてき抗議こうぎ,IUPAC於是ざい事後じご設置せっちりょういちだん評論ひょうろん。而在1995ねん,IUPACざい一個新的計畫中將元素102命名めいめいためflerovium(符號ふごうFl),以紀ねんぜんれんかく物理ぶつりがくかくおくなんじもと·ふつかみなりらくおっと(Гео́ргий Флёров)以及名稱めいしょうしょうどうてきふつかみなりらくおっと原子げんし反應はんのう實驗じっけんしつ[51]這個計畫けいかく接受せつじゅ現在げんざいfleroviumなりりょうだい114ごう元素げんそてき英文えいぶん名稱めいしょう[52]

鑒於國際こくさいじょう对104いたり107ごう元素げんそめいひとし存在そんざい大分おおいた,1997ねん8がつ27にちIUPAC正式せいしきたい101いたり109ごう元素げんそおもしん英文えいぶんじょうめい,其中恢復かいふくりょう102ごう元素げんそ「Nobelium」てき名稱めいしょう[50]全國ぜんこく科學かがく技術ぎじゅつ名詞めいし化學かがく名詞めいししんてい委員いいんかいよりどころ此於1998ねん7がつ8にちおもしん审定、おおやけ佈101いたり109ごう元素げんそ的中てきちゅうぶん命名めいめい,其中101ごういたり103ごう元素げんそ仍使ようはらゆう的中てきちゅうぶんじょうめい」(おとどうもん」)、「鍩」(おとどうだく」)、「」(おとどうろう」)。[53][54]

性質せいしつ[编辑]

ため鑭系錒系元素げんそよう將一しょういちf軌域電子でんしおど遷到d軌域しょ需的のうりょうざい210Kj/mol左右さゆうためいち界線かいせんこう於此界線かいせんてき元素げんそかい形成けいせい金屬きんぞく,鍩仍ゆうまちしょうかく

物理ぶつり性質せいしつ[编辑]

鍩於しゅうひょうとうなかてき左右さゆうかた分別ふんべつため錒系てきあずか,而上かたため鑭系てき目前もくぜんかえぼっゆう辦法大量たいりょうせい備鍩金屬きんぞく[55]しか而,科學かがくやめたいせき於鍩てき性質せいしつ做出許多きょたあずかはか以及いち初步しょほてき實驗じっけん結果けっか[55]

鑭系元素げんそあずか錒系元素げんそ金屬きんぞくたい(如あるさん(如其だい多數たすう鑭系元素げんそ存在そんざい前者ぜんしゃてき排列はいれつ方式ほうしきためfn+1s2,而後しゃためfnd1s2ざい1975ねんやく翰森(Johansson)以及もりかくりん (Rosengren)けんはかりょう鑭系以及錒系金屬きんぞく元素げんそみなためさん金屬きんぞくてき凝聚ぎょうしゅうりょく (結晶けっしょうねつ)てき測量そくりょう及預はか值。[55][56]結論けつろんためゆかり[Rn]5f147s2 くみたいいた[Rn]5f136d17s2くみたいしょ增加ぞうかてき結合けつごうのう不足ふそく補償ほしょうしょういち電子でんしよし5fますいたり6d,而這也適用てきよう於排じょ後段こうだんてき錒系元素げんそいん以及鍩皆あずかはかため金屬きんぞくしか而鍩ひさし確認かくにんため如此。[57]二價態在錒系還沒有結束前逐漸增加的普遍性,あずかずいちょ原子げんしじょ增加ぞうか而上ますてき5f電子でんし相對そうたい穩定程度ていどゆうせき:這造成ぞうせいてきこうおう一為鍩主要化合價是二價而不是三價,這和其它鑭系あずか錒系元素げんそ不同ふどう[58]ざい1986ねん,鍩金屬きんぞくてき昇華しょうかねつ估計ため126せんこげみみ/なんじ,這個すう值與鑀、鐨和鍆的すう相近すけちか,而這支持しじりょう鍩會形成けいせい金屬きんぞくてき理論りろん[55]如同其它後段こうだんてき錒系元素げんそさんてき除外じょがい),金屬きんぞく鍩應ていげんためめんこころ立方體りっぽうたい結構けっこう[59]金屬きんぞく鍩的原子げんし半徑はんけいおう大約たいやくため197かわまい[55]鍩的熔點あずかはかため827°C,あずかあい鄰的鍆之あずかはかかず值相どう[60]它的密度みつどあずかけいため9.9±0.4g/cm2[59]

化學かがく性質せいしつ[编辑]

科學かがくたい鍩化がく性質せいしつてきあきらかいただゆう其在水溶液すいようえきちゅうてき特性とくせい。鍩於水溶液すいようえきちゅうてき氧化すうため+3ある+2,其中後者こうしゃ較穩じょう[46]ざい鍩被發現はつげんまえ科學かがく們預はか鍩在溶液ようえきちゅうかい如同其他だい部分ぶぶん錒系金屬きんぞくいちよう以+3ため較穩じょうてき氧化たいただしざい1949ねん西にしひろしかくあずかはか+2おうため鍩的另一穩定たい理由りゆうためNo2+てき電子でんしぐみたいため[Rn]5f14,而其5f14からそうじゅうふん穩定。這項あずかはかざいじゅう九年後才被證實[61]

比較ひかく鍩和てき化學かがく性質せいしつてき實驗じっけん於1967ねん進行しんこう實驗じっけん中將ちゅうじょうよんしゅ元素げんそ反應はんのうなみはた產物さんぶつとめ結果けっか發現はつげん鍩的氯化ぶつかい強力きょうりょくてき吸附ざい固體こたい表面ひょうめんじょう,這顯示けんじりょう它的揮發きはつせいこう,如同實驗じっけんちゅう另外さんしゅ元素げんそてき氯化ぶつしか而,NoCl2以及NoCl3みなあずかはかため不易ふえき揮發きはつてき化合かごうぶついん此此實驗じっけん無法むほう得知とくち鍩較常見つねみてき氧化たいためなに[61]鍩在+2てき穩定よういたりょう隔年かくねんてき實驗じっけんざい確認かくにんざい實驗じっけんちゅう使用しようりょうはなれ交換こうかんそう析法きょう沉澱ほうたいやくせん255No原子げんし進行しんこう實驗じっけん結果けっか發現はつげん,鍩的行為こういあずかてき鹼土金屬きんぞく較為相似そうじ,而與其他錒系元素げんそ表現ひょうげん不同ふどう。這證明しょうめいりょうざい水溶液すいようえきちゅうとうぼつゆうきょう氧化ざいとき,二價態為鍩最穩定的狀態。後來こうらい於1974ねんてき實驗じっけんちゅう顯示けんじ鍩與はなれいたりはなれあいだてき鹼土金屬きんぞく溶析。[61]鍩是過渡かと元素げんそちゅうただいちいちざい水溶液すいようえきちゅう,+2ためさい常見つねみさい穩定氧化たいてき元素げんそ,而這いんため錒系まつだん5fあずか6d軌域あいだ較大てきのうりょう[62]

E°(No3++→No2+てき標準ひょうじゅんかえげん電位でんいざい1967ねん估計かい於+1.4 いた +1.5 V[61]これあいだ後來こうらいざい2009ねんてき實驗じっけん發現はつげんただゆう+0.75 V。[63]此大於0てき顯示けんじNo2+較No3+穩定且No3+ためいちこのみてき氧化ざいE°(No2+→No0) E°(No3+→No0) こう接受せつじゅてきかえげん電位でんい值分べつため−2.61−1.26 V。E°(No4+→No3+)のり估計ため+6.5 V。[61]No3+  No2+ 生成せいせいてきよしぬの自由じゆうのう估計ため−342以及−480 せんこげ/莫耳。[61]

原子げんし性質せいしつ[编辑]

原子げんしゆう102顆電,其中有ちゅうう3顆為あたい電子でんし。 它們てき排列はいれつ方式ほうしきあずかはかため[Rn]5f147s2(もとたいのうこう符號ふごうため1S0),いた2006ねんためどめ,此組たいなみぼつゆう實驗じっけん確認かくにん[55]ざい形成けいせい化合かごうぶつ,三個價電子可以全部失去,とめいち[Rn]5f13てき內層,這符合ふごうりょう其他錒系元素げんそざい3+たいてき[Rn]5fnくみたいしか而,其更ゆう可能かのうただしつりょう顆價電子でんしとめ穩定、ようゆうぜんはま滿まん5f14そうてき[Rn]5f14內層。鍩的だいいちゆうはなれのうざい1974ねん根據こんきょ7s電子でんしかい5f電子でんしさき解離かいりてき推測すいそくはかため(6.65 ± 0.07) 電子でんしふくとく[64]而由於鍩てき高度こうど放射ほうしゃせい稀少きしょうせい,此數值並ぼつゆう再度さいどけんしょう[65]1978ねん初步しょほ估計はいすうため68てきNo3+はなれ半徑はんけい分別ふんべつやくため90102かわまいよし實驗じっけん得知とくちNo2+はなれ半徑はんけいため100かわまい(いたりょう有效ゆうこう數字すうじ)。[55]計算けいさんとくNo2+てきみずごうねつため1486kJ/mol。[61]

同位どういもと[编辑]

鍩的やめ同位どういもと共有きょうゆう14質量しつりょうすう分別ふんべつため248-260262[25],另有さんどうかく構體質量しつりょうすうのり分別ふんべつため251、253、254。所有しょゆう鍩同もと具有ぐゆうきょくだかてき放射ほうしゃせいはんおとろえ很短,非常ひじょう不穩ふおんじょう。其中壽命じゅみょう最長さいちょうてき同位どういもとどうかく構體分別ふんべつため259No(58ふんがね251mNo(1.7びょう)。はんおとろえため3.1ふんかねてき255Noいんため透過とうか反應はんのうせいとく而較常用じょうよう於化がく實驗じっけんじょりょう259No255No,其餘はんおとろえ超過ちょうか一秒的鍩同位素有253No、254No、257No、256No252No。はんおとろえ最短さいたんてき同位どういもとそくため248No,はんおとろえたん于2ほろびょう[25]

せい備與純化じゅんか[编辑]

鍩的同位どういもとだい以轟げき錒系元素げんそしるべ靶(あるさんせいただ鍩-262僅能作為さくい-262てきおとろえへん產物さんぶつ生成せいせい[66]實驗じっけんちゅうさいつね使用しようてき鍩-255利用りよう碳-12とどろきげき-248ある-249產出さんしゅつ通常つうじょう使用しよう後者こうしゃ)。以每秒まいびょう3ちょう73ひゃくまん電子でんしふくとくてき碳-12はなれ照射しょうしゃ350μみゅーg cm−2 てき鉲-249しるべ靶於十分鐘內可產出大約1200鍩-255原子げんし[66]

一旦成功做出了鍩-255,便びん使用しよう類似るいじ於用於分離ぶんり鄰近錒系元素げんそてき方式ほうしきはた分離ぶんり出來でき。鍩-255てきはんおきてきどうりょうかい使它們とおはなれしるべ靶,なみはた它們たいいたしるべ靶後めんてき金屬きんぞくはく通常つうじょうためあるきむ),這時通常つうじょう會同かいどう使用しよう氣體きたい通常つうじょう氦氣らい固定こてい鍩-255,なみはた它們以氣りゅうしたがえ反應はんのうしつてきしょう開口かいこうちゅうたいはなれ使用しようちょう毛細管もうさいかんなみざい氦氣ちゅう加入かにゅう氯化鉀,鍩原子げんし以被輸送ゆそういくじゅうおおやけじゃくとお[67]收集しゅうしゅうざい金屬きんぞくはくじょうてき鍩可以用まれ空氣くうきさん除去じょきょ而不いたり於使金屬きんぞくはく完全かんぜん溶解ようかいしか利用りよう趨向すうこうたいてき性質せいしつあずか其他三價為主的重錒系元素不同)らい分離ぶんり它們[67]ざい通常つうじょう使用しようてき分離ぶんり條件下じょうけんか(HDEHP作為さくい固定こてい有機ゆうきしょう,0.05M鹽酸えんさん作為さくい流動りゅうどうしょうある使用しよう3M鹽酸えんさん作為さくいはなれ交換こうかんてきあらいだっえき樹脂じゅしばしら),鍩將通過つうかしょくばしらなみ分離ぶんり,而其三價錒系元素將留在色譜柱上。[67]しか而,如果使用しよう金箔きんぱくいんためいろそう析柱分離ぶんり鍩前須使用しようかげはなれ交換こうかんいろほう分離ぶんり出金しゅっきんしょ以該過程かていしょうかいへんどく複雜ふくざつ[67]

ちゅう[编辑]

  1. ^ ざいかく物理ぶつりがくなか原子げんしじょだかてき元素げんそしょうじゅう元素げんそ,如82ごう元素げんそちょうじゅう元素げんそ通常つうじょうゆび原子げんしじょだい103也有やゆうだい于100[4]ある112[5]てきてい义)てき元素げんそ有定ありさだ义认为超じゅう元素げんそとうどう锕系きさき元素げんそいん此认为还发现てきちょう锕系元素げんそちょうじゅう元素げんそ[6]
  2. ^ 2009ねんゆかりゆうさと·おく涅相引领てき团队发表りょう们尝试通过对しょうてき136Xe + 136Xeはん合成ごうせい𬭶てき结果。们未のうざい这个はん应中观察到单个原子げんしいん此设おけ截面,そく发生かくはん应的がいりつてき上限じょうげん为2.5 pb[7]さく为比较,发现𬭶てきはん208Pb + 58Feてき截面为19+19
    -11
     pb。[8]
  3. ^ ほどこせいた粒子りゅうしたば以加そく它的のうりょう也会かげ响截めん。举个れいざい28
    14
    Si
    + 1
    0
    n
    28
    13
    Al
    + 1
    1
    p
    はん应中,截面かい从12.3 MeVてき370 mb变化成かせい18.3 MeVてき160 mb,最高さいこう值是13.5 MeVてき380 mb。[12]
  4. ^ 这个值也普遍ふへん接受せつじゅてき复合原子核げんしかく寿命じゅみょう上限じょうげん[16]
  5. ^ ぶん离基于产せいてき原子核げんしかくかいはん应的粒子りゅうしたばさら慢地どおり过目标这いちてんぶん离器ちゅう包含ほうがん电场磁场,它们对运动粒子りゅうしてきかげ响会いん粒子りゅうしてき特定とくてい速度そくど而被抵消。[18]飞行时间质谱ほうえいTime-of-flight mass spectrometryかずはん冲能量的りょうてき测量也有やゆうじょ于分离,两者结合以估计原子核げんしかくてき质量。[19]
  6. ^ 所有しょゆう放射ほうしゃせいおとろえ变都いん为静电排斥力せきりょく导致てきβべーたおとろえ便びんじゃくかくりょく导致てき[26]
  7. ^ はやざい1960年代ねんだいにん们就やめ经知どう原子核げんしかくてきもと态在のうりょう形状けいじょうじょうてき不同ふどう,也知どうかくすうまぼろしすう时,原子核げんしかく就会さら稳定。しか而,とう时人们假设超じゅう元素げんそてき原子核げんしかくいん为过于畸がた,无法形成けいせいかく结构。[30]
  8. ^ ちょうじゅう元素げんそてき原子核げんしかくてき质量通常つうじょう无法直接ちょくせつ测量,所以ゆえんすえ另一个原子核的质量间接计算得出的。[35]2018ねん劳伦斯伯克利かつとし国家こっか实验しつくび直接ちょくせつ测量りょうちょうじゅう原子核げんしかくてき质量,[36]它的质量すえ转移きさき原子核げんしかくてき位置いち确定てき位置いちゆうじょ于确てい其轨迹,这与原子核げんしかくてき质荷ゆう关,いん为转うつりざいゆう磁铁てきじょう况下完成かんせいてき)。[37]
  9. ^ 如果ざい真空しんくうちゅう发生おとろえ变,么由于孤立こりつけい统在おとろえ变前きさきてき总动りょう必须保持ほじ守恒もりつねおとろえ变产ぶつ也将获得很小てき速度そくど。这两个速度そくどてき值以及相应的动能值与两个质量てき值成はんおとろえ变能りょうとうαあるふぁ粒子りゅうしおとろえ变产物的ぶってきやめ动能[27]这些计算也适よう于实验,ただし不同ふどう处在于原子核げんしかくざいおとろえ变后かいうつり动,いん为它与さがせ测器しょう连。
  10. ^ 发裂变是よし苏联科学かがくかくおく尔基·どる廖罗おっと发现てき[38]而他也是もりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょてき科学かがく所以ゆえん发裂变就なりりょうもりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょ经常讨论てき课题。[39]劳伦斯伯克利かつとし国家こっか实验しつてき科学かがく认为发裂变的しんいき不足ふそく以声しょう合成ごうせい元素げんそ们认为对发裂变的研究けんきゅう还不够充ぶん,无法はた其用于识别新元素げんそいん为很难确てい复合原子核げんしかく仅喷しゃ中子なかご,而不质子あるαあるふぁ粒子りゅうしとう带电粒子りゅうし[16]いん此,们更欢通过连续的αあるふぁおとろえ变将しんてき同位どういもとあずかやめ知的ちてき同位どういもと联系おこりらい[38]
  11. ^ 举个れい,1957ねんみずてん斯德哥尔しょう斯德哥尔てき诺贝尔物理ぶつり研究所けんきゅうじょ错误鉴定102ごう元素げんそ[40]はやさきぼつゆう关于该元素げんそ发现てきあかり声明せいめい所以ゆえんみずてん美国びくに英国えいこく发现しゃはた命名めいめい为nobelium。きさきらい证明该鉴てい错误てき[41]つぎねん,劳伦斯伯克利かつとし国家こっか实验しつ无法じゅう现瑞てんてき结果。宣布せんぷ合成ごうせいりょう元素げんそただしきさきらい也被驳回。[41]もりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょ坚持认为们第一个发现该元素,并建议把しん元素げんそ命名めいめい为joliotium,[42]而这个名称めいしょう也没ゆう接受せつじゅ们后らい认为102ごう元素げんそてき命名めいめい仓促てき)。[43]よし于nobelium这个名称めいしょうざいさん十年间已被广泛使用,いん此没ゆうさらめい[44]

參考さんこう文獻ぶんけん[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 Lide, D. R. (编). CRC Handbook of Chemistry and Physics 84th. Boca Raton (FL): CRC Press. 2003. ISBN 0-8493-0484-9. 
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  5. ^ Discovery of Elements 113 and 115. Lawrence Livermore National Laboratory. [2020-03-15]. (原始げんし内容ないようそん档于2015-09-11). 
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参考さんこう书目[编辑]

外部がいぶ連結れんけつ[编辑]