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因此,元素周期表再次扩大,去年年底增加了四个新的超重元素,使已知总数达到118但是新元素的追捕始于第二次世界大战期间发展核电和原子弹的努力当时,铀是已知最重的元素,位于元素周期表中的第92位研究人员很快发现,当铀被放置在核反应堆中时,一系列复杂的相互作用会导致产生几种所谓的超铀元素(超出铀的元素)在第一次氢弹试验的碎片周围探测显示另外两个超铀元素,e和镉,使总数达到100甚至100这些元素中的一些更常见到您可能认为大多数家庭会拥有一些americ(元素编号95) )以日常烟雾探测器的形式,cal(98号)被广泛用于工业分析仪中,耗资6000万美元然而,每克,比金元素100贵100倍,甚至氢弹都不足以取得进展,科学家们不得不在寻求更重元素的过程中改变方向

他们用蛮力取代精巧使用粒子加速器将原子射到精心挑选的目标上在合适的条件下,光束和目标中的原子核可以融合在一起并产生新的元素适当地,以这种方式制造的第一个元素mendelevium以Dimitri Mendeleev命名,周期表的创造者俄罗斯和美国科学家继续推进到20世纪50年代,60年代和70年代,最终达到元素106反映冷战时期的紧张局势,发现这些元素的优先权受到强烈质疑,声称和反诉声模糊不清实验结果直到1997年,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)才对发现者表示赞赏这些元素和宣布官方名称,主要基于美国和苏联的科学家和城市德国人在20世纪80年代和90年代选择了接力棒,发现107到112名德国研究人员在命名方案中添加了强烈的欧洲风味,尊重物理学家Niels Bohr(bohrium),Lise Meitner(meitnerium)和WilhelmRöntgen(roentgenium),天文学家Nicolaus Copernicus(copernicium)及其家乡和州 - darmstadtium和Hassium以达姆施塔特镇和德国黑森州命名(沿途经过拉丁语,将“e”改为“a”,简直就是一件事!)这些元素中只有少数几个原子被生产继续进行更重要的元素,由于三个原因,狩猎变得越来越困难首先,两个原子核成功融合形成新元素的概率迅速下降第二,这些超重元素极不稳定,因此产生的任何原子都有短暂存在第三,解开显示其瞬间创造和衰变的复杂特征变得越来越困难在Glasnost后时代反映改善的国际关系,大多数最近的发现都归功于美国和俄罗斯研究人员之间的合作

IUPAC在2012年宣布了(flerovium)和116(livermorium)最近的公告授予同一组织115,117和118元素的发现

独立工作的日本团队已被认可为113元素

这些超重元素是一项英勇的尝试为了发现元素118,例如,实验者一次将一束钙原子发射到装载有元素cal的目标上

任何一个钙原子融合的几率很小,大致是与赢得Oz乐透大奖一样,但15分钟后被雷击击中致死这项工作只产生了三个原子注册这些原子的新元素的存在同样困难:一个复杂的探测器系统需要拾取放射性衰变的级联,这种衰变以原子核吹离自身为止所有这些都要求问题:为什么要这么麻烦

毕竟,很难想出一个实际用途的元素需要花费很多精力来制作并持续这么短的时间 研究这些超重元素不仅可以告诉我们原子核中涉及的力,还可能令人惊讶的是,当恒星死亡时发生的事情当一颗巨大的恒星作为超新星爆炸时,极端条件可能恰好产生超级 - 重要元素有理论暗示,这些元素中的一些可能会逆转不稳定性增加的趋势,并以长寿形式存在,这种效应被称为“稳定岛”当前的地球实验正在探索这个岛屿的海岸

,但将帮助我们确定这些超重元素是否已经存在于宇宙中搜索陆地岩石和太空碎片到目前为止已经空白,但研究人员继续寻找周期表的四个新增内容只有目前临时名称的权利命名给发现者,尽管IUPAC规定了严格的规则Japonium被建议作为113元素的候选者h会使它成为以J Now开头的第一个元素如果科学家能够从Q开始提出一个好名字,周期表将按字母顺序完成

作者:窦舴谵

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