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과학자들은 아인 슈타이 늄의 몇 가지 특성을 알아내는 데 성공했습니다.

Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)는 원자 결합 길이를 처음으로 측정하는 데 성공했습니다. 아인슈타인 행하다. 이것은 원소와 다른 원자 및 분자와의 상호 작용의 근본적인 특성 중 하나입니다. 그래도 아인슈타인 70 년 전에 발견되었지만 그다지 알려지지 않았습니다. 이것은 원소를 얻기가 매우 어렵고 방사능이 높기 때문입니다.

아인슈타인 1952 년 Albert Ghiorso가 핵폭탄 폭발의 유적에서 발견했습니다. 폭발 중에 238U의 핵은 15 개의 중성자를 포획하고 253U가 형성되며, 7 개의 전자가 방출 된 후 253E가됩니다.
LBNL의 Rebecca Abergel 교수와 Los Alamos National Laboratory의 Stosh Kozimor가 이끄는 과학 팀은 사용 가능한 원소가 250 나노 그램 미만이었습니다.

"위에 아인슈타인 별로 알려지지 않았습니다. 무기 화학 연구를 할 수 있었던 것은 대단한 성과입니다. 이것은 우리가 이제 Einsteinium이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하고 그 지식을 새로운 재료와 신기술을 개발하는 데 사용할 수 있기 때문에 중요합니다. 반드시 아인슈타인또한 다른 악티늄 족과 함께. 우리는 또한 원소 주기율표를 더 잘 이해할 수있을 것이라고 Abergel은 말합니다.

조사는 버클리 연구소의 분자 파운드리와 SLAC 국립 가속기 연구소의 스탠포드 싱크로트론 방사선 광원과 같은 현대 연구 시설에서 수행되었습니다. 연구자들은 발광 분광법 싶게 X 선 흡수.

그러나 연구가 수행되기 전에 아인 슈타이 늄 자체를 추출해야했습니다. 쉽지 않았습니다. 이 원소는 Oak Ridge National Laboratory의 High Flux Isotope Reactor에서 제조되었습니다. 이것은 아인 슈타이 늄이 생산 될 수있는 세계에서 몇 안되는 곳 중 하나입니다. 그것은 중성자로 큐어를 폭격하여 생성됩니다. 이것은 화학 반응의 전체 사슬을 유발합니다. 그리고 이것이 첫 번째 문제가 발생한 곳입니다. 샘플은 캘리포니아로 심하게 오염되었습니다. 적절한 양의 순수한 아인 슈타이 늄을 얻는 것은 매우 어렵습니다.



과학자 팀은 고 방사성 샘플의 구조를 연구하는 데있어 황금 표준으로 간주되는 기술인 X 선 결정학을 사용하려는 원래 계획을 포기해야했습니다. 이 기술은 순수 금속 샘플이 필요합니다. 따라서이를 가능하게하는 새로운 검사 기술을 개발하는 것이 필요하게되었습니다. 아인 슈타이 늄 구조 오염 된 샘플의. Los Alamos 과학자들은 샘플 수집에 적합한 도구를 개발하여 구출했습니다.

나중에 붕괴 아인슈타인 마스터하십시오. 과학자들은 반감기가 254 일인보다 안정적인 동위 원소 중 하나 인 276 개를 사용했습니다. 그들은 전염병이 발생하고 실험실이 문을 닫았을 때 계획된 실험 중 일부를 수행 할 시간이있었습니다. 과학자들이 그곳으로 돌아올 수있을 즈음에는 대부분의 원소가 이미 쇠퇴했습니다.

그럼에도 불구하고 그들은 원자 결합의 길이를 측정하고 나머지와 다른 아인 슈타이 늄의 일부 특성을 결정할 수있었습니다 악티늄 족 차별화. “결합 길이를 결정하는 것은 그다지 흥미롭지 않을 수 있지만 금속이 다른 분자와 결합하는 방식을 연구하는 과학자들이 가장 먼저 알고 싶어하는 것입니다. 조사중인 원자가 다른 원자와 결합 할 때 어떤 종류의 화학적 상호 작용이 발생하는지“Abergel은 말합니다.

원자가 아인 슈타이 늄 함유 분자에서 어떻게 배열되는지 알게되면 관심있는 분자의 화학적 특성을 찾을 수 있습니다. 또한 원소 주기율표에서 추세를 결정할 수 있습니다. 이러한 데이터를 사용할 수 있으면 모든 악티늄 족이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 그리고 우리는 핵 의학이나 에너지 생성에 유용한 원소와 동위 원소를 가지고 있다고 Abergel 교수는 설명합니다.



이 발견은 또한 우리가 현재 주기율표 너머에있는 것을 이해하고 새로운 원소의 발견을 용이하게 할 수 있습니다. 우리는 이제 주기율표가 끝날 무렵에 일어나는 일을 더 잘 이해하기 시작했습니다. 더 많은 요소를 발견하기 위해 Einsteinium 실험을 예약 할 수도 있습니다. 예를 들어, 테네와 같이 지난 10 년 동안 우리가 알게 된 요소는 Berkel의 도움으로 발견되었습니다. 순수한 아인 슈타이 늄을 충분히 얻을 수 있다면 새로운 원소를 만드는 실험에서이 원소를 표적으로 사용할 수 있습니다. 이런 식으로 이론적으로 계산 된 안정성의 섬에 접근합시다.이 안정성의 섬은 이론적으로 계산 된 주기율표, 반 감쇠 시간이 마이크로 초 단위로 계산되는 현재 알려진 수퍼 헤비 기존 요소와는 대조적으로 초 중량 요소는 몇 분 또는 며칠 동안 존재할 수 있습니다.