Close Menu
Український телекомунікаційний портал
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads
    Український телекомунікаційний портал
    • Новини
    • Мобільна техніка
    • Технології
    • ПЗ
    • Наука
    • Транспорт
    • Дім
    • Обладнання
    • Здоров’я
    Facebook X (Twitter) YouTube Telegram
    Український телекомунікаційний портал
    Home»Новини»Наука»Вчені відкрили два нових ізотопи
    Наука

    Вчені відкрили два нових ізотопи

    ВолодимирBy Володимир24.02.2024Коментарів немає2 Mins Read
    Facebook Twitter Email Telegram Copy Link

    Вчені з Інституту сучасної фізики (IMP) Академії наук Китаю (CAS) разом зі своїми співробітниками створили два нові ізотопи — осмій-160 і вольфрам-156. Це відкриття дозволяє по-новому зрозуміти архітектуру атомних ядер і припускає, що свинець-164 може мати підвищену стабільність як потенційно подвійне чарівне ядро. Дослідження було опубліковано в Physical Review Letters і виділено як пропозиція редакторів.

    «Магічне число» протонів і нейтронів може зробити атомне ядро ​​особливо стабільним. Традиційними магічними числами є 8, 20, 28, 50, 82 і 126. У попередніх дослідженнях дослідники виявили зникнення традиційних магічних чисел і появу нових магічних чисел на насиченій нейтронами стороні нуклідної діаграми.

    Чи зникнуть інші традиційні магічні числа в надзвичайно дефіцитних нейтронах ядерних регіонах? Подальші дослідження мають велике значення для збагачення та розвитку ядерних теорій і для поглиблення нашого розуміння ядерних сил.

    Експериментальні досягнення та висновки

    У цьому дослідженні дослідники провели експеримент на заповненому газом сепараторі віддачі-Спектрометрі для важких атомів і ядерної структури (SHANS), який розташований на Дослідницькому центрі важких іонів у Ланьчжоу, Китай.

    Використовуючи реакцію термоядерного випаровування, дослідники вперше синтезували осмій-160 і вольфрам-156. Вони виміряли енергію α-частинок і період напіврозпаду осмію-160, який є α-випромінюючим ізотопом. Тим часом вони визначили, що дочірнє ядро, вольфрам-156, є β+ емітером з періодом напіврозпаду 291 мс.

    Завдяки нещодавно виміряним даним α-розпаду дослідники вивели зменшену ширину α-розпаду для осмію-160 і порівняли його з іншими ядрами з 84 нейтронами, але меншою кількістю протонів. Вони виявили дивовижну тенденцію: чим вище число протонів, тим нижча швидкість розпаду.

    Наслідки для ядерної теорії та стабільності

    «Ця тенденція інтерпретується як доказ посилення закриття 82-нейтронної оболонки у напрямку до лінії течії протонів, що підтверджується збільшенням проміжків між нейтронною оболонкою, передбаченими в теоретичних моделях», — сказав д-р Ян Хуабін з IMP, першого автор статті.

    Крім того, дослідники припустили, що підвищену стабільність закриття оболонки з 82 нейтронів можна пояснити зростаючою близькістю до подвійно магічного ядра свинцю-164, яке може бути стабільним ядром із 82 протонами та 82 нейтронами. Незважаючи на те, що свинець-164 передбачається за лінією краплі протонів, посилений ефект оболонки має потенціал зробити його зв’язаним або квазізв’язаним ядром.

    Читайте також

    Вчені пояснили, чому одна частина Землі охолоджується швидше за іншу

    09.12.2025

    Скарб на мільярди: знайдено першу здобич із легендарного затонулого корабля

    08.12.2025

    Вчені спрогнозували, коли і як людство може зникнути

    08.12.2025

    Останні

    Скорочення калорій на 30% може бути достатнім для захисту мозку від старіння

    09.12.2025

    Вчені пояснили, чому одна частина Землі охолоджується швидше за іншу

    09.12.2025

    Apple розробляє технологію прихованих датчиків для iPhone 18 Pro

    09.12.2025

    Скарб на мільярди: знайдено першу здобич із легендарного затонулого корабля

    08.12.2025
    Facebook X (Twitter) YouTube Telegram RSS
    • Контакти/Contacts
    © 2025 Portaltele.com.ua. Усі права захищено. Копіювання матеріалів дозволено лише з активним гіперпосиланням на джерело.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Ad Blocker Enabled!
    Ad Blocker Enabled!
    Наш вебсайт працює завдяки показу онлайн-реклами нашим відвідувачам. Будь ласка, підтримайте нас, вимкнувши блокувальник реклами.
    Go to mobile version