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1952年,美国能源部在首次氢弹试验中发现了锿。该元素并非自然存在于地球上,只能通过专门的核反应堆微量生产。锿也很难与其他元素分离,具有很高的放射性并迅速衰变,这使得研究锿极为困难。
美国加州大学劳伦斯·伯克利国家实验室研究人员造出了233纳克纯锿样品,并进行了自上世纪70年代以来的首次实验,由此发现了该元素的一些基本化学性质。
研究人员测量出了锿的化学键长度(两个键原子之间的平均距离),这是一种基本的化学性质,可以帮助科学家预测其将如何与其他元素相互作用。他们还发现,锿的键长与锕系元素的总体趋势背道而驰。这是过去理论上已经预测过的,但从未在实验中被证明。
与其他锕系元素相比,锿暴露于光线时的发光能力也大不相同,研究人员将其描述为“前所未有的物理现象”,需要进一步实验以确定原因。
锿是通过用中子和质子轰击目标元素锔以制造更重元素时生成的。研究小组在美国橡树岭国家实验室使用了一个专门的核反应堆,这是世界上少数可以制造锿的地方之一。
然而反应的目的是制造锎,极少量的锿只是反应的副产品。由于两种元素很相似性,要从锎中提取纯锿样品极具挑战性。研究人员最终仅得到微量的锿-254样品,这是其较稳定的同位素之一。
新研究使将来制造锿变得更容易,从而有望用锿作为目标元素来创造更重的元素。对于某些化学家而言,最终目的之一就是发现半衰期更长的假想超重元素。锿-254的半衰期约为276天,与半衰期最多只有几微秒的其他重元素相比,它们就好像处在“稳定岛”上。
锿-254会衰变为锫-250,后者会发射有害的伽玛射线。洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员为此设计了一种特殊的3D打印样品架,以容纳锿并保护伯克利实验室的科学家免受这种辐射。但研究人员称,它一直在衰减,每个月都会损失7.2%的质量。
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