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百姓彩票返点2023-01-31 16:05

科学家成功合成铹的第14个同位素******

  超镄新核素铹-251不仅是近20年来科研人员首次直接合成的铹 的新同位素,也是迄今为止合成的中子数N为148的最重同中子异位素。铹-251具有α衰变性,可以发射出两个不同能量 的α粒子。

  超重元素的合成及其结构研究是当前原子核物理研究 的一个重要前沿领域 。铹 是可供合成并进行研究 的一种超镄元素,引起了人们极大的兴趣 。

  近日,科研人员利用美国阿贡国家实验室充气谱仪(AGFA)成功合成了超镄新核素铹-251。相关成果发表于核物理学领域期刊《物理评论C》 。

  此次合成铹的新同位素,运用了什么技术方法?合成得到的铹-251 ,具有什么基本特征 ?合成的铹-251对于物理 、化学等学科 的研究来说具有什么意义 ?针对上述问题,记者采访了这一工作 的主要完成人之一,中国科学院近代物理研究所副研究员黄天衡 。

  不断进行探索 ,再次合成铹同位素

  铹 的化学符号为Lr ,原子序数为103 , 是第11个超铀元素 ,也是最后一个锕系元素 。“一般来说 ,原子序数大于铹 的元素被称为超重元素 。”黄天衡介绍。

  质子数相同而中子数不同的同一元素 的不同核素互称为同位素 。同一种元素 的同位素在化学元素周期表中占有同一个位置 ,同位素这个名词也因此而得名 。

  103号元素由阿伯特·吉奥索等科研人员于1961年首次合成。为纪念著名物理学家欧内斯特·劳伦斯,103号元素被命名为铹 。锕系元素 是元素周期表ⅢB族中原子序数为89—103 的15种化学元素 的统称 ,其中,铹元素在锕系元素中排名最后。

  截至目前,科研人员们共合成了铹的14个同位素,质量数分别为251—262 、264、266。目前合成 的铹 的14个同位素中,铹-251至铹-262 是在实验中通过熔合反应直接合成 的,铹-264和铹-266则 是将原子序数更高 的核素通过衰变生成 的。

  目前 ,铹 的化学研究中最常使用 的同位素是铹-256和铹-260 。科研人员通过化学实验证实铹为镥的较重同系物,具有+3氧化态,可以被归类为元素周期表第七周期中 的首个过渡金属元素。由于铹 的电子组态与镥并不相同 ,铹在元素周期表中的位置可能比预期 的更具有波动性 。在核结构研究方面 ,受限于合成截面等原因 ,目前的研究仅集中在铹-255上。然而即使是铹-255 ,其结构能级 的指认目前也还存有争议 。

  通过熔合反应,形成新的原子核

  铹和其他原子序数大于100的超镄元素一样 ,无法通过中子捕获生成 。目前铹只能在重离子加速器中通过熔合反应合成 。由于原子核都具有正电荷而会相互排斥,因此 ,只有当两个原子核 的距离足够近的时候,强核力才能克服上述排斥并发生熔合。粒子束需要通过重离子加速器进行加速 。在轰击作为靶的原子核时 ,粒子束的速度必须足够大,以克服原子核之间 的排斥力。

  “仅仅靠得足够近 ,还不足以使两个原子核发生熔合 。两个原子核更可能会在极短 的时间内发生裂变 ,而非形成单独的原子核 。”黄天衡介绍,如果这两个原子核在相互靠近 的时候没有发生裂变 ,而 是熔合形成了一个新 的原子核 ,此时新产生 的原子核就会处于非常不稳定 的激发态 。为了达到更稳定 的状态,新产生 的原子核可能会直接裂变 ,或放出一些带有激发能量 的粒子 ,从而产生稳定 的原子核 。

  在此次实验中,科研人员利用美国阿贡国家实验室ATLAS直线加速器提供 的钛-50束流轰击铊-203靶 ,通过熔合反应合成了目标核铹-251 。这个新的原子核产生后 ,会和其他反应产物一起被传输到充气谱仪(AGFA)中 。在充气谱仪(AGFA)中,铹-251会被电磁分离出来,并注入到半导体探测器中 。探测器会对这个新原子核注入的位置 、能量和时间进行标记 。

  “如果这个原子核接下来又发生了一系列衰变,这些衰变 的位置 、能量和时间将再次被记录下来,直至产生了一个已知的原子核 。该原子核可以由其所发生的衰变的特定特征来识别 。”黄天衡说 。根据这个已知 的原子核以及之前所经历的系列连续衰变的过程 ,科研人员可以鉴别注入探测器 的原始产物 是什么 。

  超镄新核素铹-251不仅是近20年来科研人员首次直接合成的铹的新同位素,也是迄今为止合成 的中子数N为148的最重同中子异位素(具有相同中子数的核素),还 是利用充气谱仪(AGFA)合成的首个新核素 。目前 的实验结果表明,铹-251具有α衰变性,可以发射出两个不同能量 的α粒子。

  拓展新的领域,推动超重核理论研究

  由于形变 ,若干决定超重核稳定岛位置的关键轨道能级会降低到质子数Z约等于100 、中子数N约等于152核区的费米面附近。对于这一核区的谱学研究可以对现有描述稳定岛的各个理论模型进行严格检验,从而进一步了解超重核稳定岛 的相关性质。由于上述原因,对于这一核区 的谱学研究是当下探索超重核结构性质的热点课题。

  此前的理论模型均无法准确地描述这一核区铹 的质子能级演化 ,相关 的实验数据十分有限。“本次实验的初衷为把铹 的结构研究进一步拓展到丰质子区 ,尝试开展系统性的研究 。”黄天衡表示。

  研究结果表明 ,形成超重核稳定岛 的关键质子能级在铹的丰质子同位素中存在能级反转现象 。此外,研究人员还通过推转壳模型下粒子数守恒方法(PNC-CSM)较好地描述了这一现象,并指出了ε_6形变在这一核区 的质子能级演化中起到的重要作用。

  “此次研究指出了ε_6形变在铹 的丰质子核区 的质子能级演化中起到 的重要的作用,对现有的理论研究提出了新的挑战 ,将推动超重核领域相关理论研究的发展 。”黄天衡说。(记者颉满斌)

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广州海珠国家湿地公园成功列入国际重要湿地名录******

  2月2日,在世界湿地日中国主会场上 ,国家林草局公布了18处湿地列入国际重要湿地名录 ,广东广州海珠国家湿地公园成功入选。

  据悉 ,海珠湿地列入国际重要湿地名录 的原因在于其地域稀有性与代表性 , 是全国唯一一个地处超大城市中轴线上 的国家湿地公园, 是非常稀缺的城央绿色空间 。广州放弃了超过万亿的商业开发价值,以共建人与自然和谐相处为目标 ,在城市中央打造出“入则自然,出则繁华” 的宝贵财富。

  同时 ,海珠湿地内还拥有极具岭南特色 的垛基果林生态系统,并保留了传承千年的高畦深沟传统农业文化,这代表着岭南特有 的文化遗产。正 是这丰富 的生物资源和良好的生态环境 ,使得海珠湿地为城市 的可持续发展提供了必需的生态系统服务,日益成为人与自然和谐发展的典范。

  通过十年 的不断探索与实践,海珠湿地总结出一套城央湿地修复模式与技术 。以鸟类栖息地构建关键技术为主线 ,以湿地生态学 、景观生态学 、动物生态学、恢复生态学等生态学理论为指导 ,从维护生态平衡、恢复鸟类多样性和生态功能、提高生态系统品质出发 ,构建适宜湿地鸟类生活、繁衍的多样化栖息地,开展鸟类栖息地构建关键技术的自主创新,并以湿地公园设计进行技术集成与推广,突破了城央湿地鸟类栖息地构建 的技术瓶颈,让湿地鸟类种群不断壮大,生物多样性取得显著提升 。

  截至2023年1月,湿地率达79.4%,海珠湿地鸟类种数从72种增加到187种 ,是原来 的2.6倍 ,昆虫种类从66种增加到738种,鱼类从36种增加到64种。其中,有国家一级重点保护鸟类1种 ,国家二级重点保护鸟类鸿雁、水雉、鸳鸯、白胸翡翠、褐翅鸦鹃、画眉等27种 ,IUCN红色名录中华花龟 、平胸龟、中华鳖等20种 。

  自中国1992年加入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》以来,已指定国际重要湿地82处 ,其中,内地81处 ,香港1处。截至目前 ,广东省入选国际重要湿地扩大至6处,包括 :广东汕尾市海丰湿地 、湛江红树林自然保护区、惠东港口海龟自然保护区 、广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区、广东广州海珠国家湿地公园 、广东深圳福田红树林湿地。

  (央视新闻客户端 总台记者 陈惠婷 魏垚)

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