日本理化学研究所6月8日宣布,一个国际团结研究小组使用RI射束工厂的放射性同位素射束加速器,在4天之内发明了从锰(25号元素)到钡(56号元素)的45种新放射性同位素。新发明的同位素数目高于天下上约40种年平均发明的同位素数目。对破解恒久以来元素的合成以及中子过剩原子核之谜翻开了一扇窗口。
新放射性同位素是把铀238(92号元素,质量数238)通过超导环形盘旋加速器以光速的70%速率加速后,攻击标靶铍和铅的原子核,使用其引发的航行裂变而天生的。研究小组把天生的同位素,用超导光束疏散天生装置(BigRIPS)举行网络和剖析,发明了中子过剩的新同位素。此次发明的新放射性同位素中,特殊值得注目的是中子数为82的钯128。 该研究效果将揭晓在《日本物理学会杂志》(Physical Society of Japan)上。
原子核由质子和中子组成,其性子由质子数和中子数决议。地球上约有300个金、铁等自然保存的稳固性原子核,但理论上以为有10000个原子核,其中大部分为放射性同位素这样的不稳固原子核。比稳固原子核中子数少的原子核称为质子过剩核,比稳固原子核中子数多的原子核称为中子过剩核。
约100年前科学家发明了放射性同位素,同时建设了原子核物理学。自此,科学家最先了对自然保存的稳固原子核和半衰期较长的不稳固核的研究。之后,科学家使用加速器人工天生同位素,原子核物理学与加速器手艺以及同位素疏散手艺同时生长、生长,直至现在可以对半衰期极短的不稳固核举行研究。
该国际团结研究小组留心定的原子核重离子射束通过高能加速,对标靶举行照射。使用“弹丸碎裂反应”和“铀238的航行裂变”爆发放射性同位素射束。特殊是铀238的航行裂变,能够从质量数50至150的规模内高效天生中子过剩同位素。
研究小组在超导环形盘旋加速器、理研环形盘旋加速器和牢靠周波型环形盘旋加速器、中段环形盘旋加速器组成的加速器系统中,用铀射束撞击标靶,航行裂变后天生放射性同位素。通过增强铀射束强度,从20号元素至60号元素规模内天生中子过剩的新放射性同位素可能性大为提高。
之后,研究小组把天生的同位素通过超导放射性同位素疏散天生装置(BigRIPS)的第一步,选别和疏散中子过剩同位素。然后,疏散后的中子过剩同位素通过BigRIPS第二步,举行新同位素的粒子识别。粒子识别是凭证天生的同位素的航行时间、能量损失和抵达检测器的位置信息磁钢度测定得出。
这些新发明的同位素可能在宇宙中加入了从铁至铀的元素合成历程。特殊是硒95、溴98、氪101、铷103、锶106、锶107、钇109、钯128、碲143,是在元素合成历程中具有主要位置的原子核。以后通过对铀射束增增强度,期待大宗天生新的同位素,并对其半衰期和质量的测定,解破宇宙中元素合成历程之谜。