El moscovio ( 115 Mc) es un elemento sintético , por lo que no se le puede asignar un peso atómico estándar . Al igual que todos los elementos sintéticos, no posee isótopos estables conocidos . El primer isótopo sintetizado fue el 288 Mc en 2004. Existen cinco radioisótopos conocidos , desde el 286 Mc hasta el 290 Mc. El isótopo de mayor vida media es el 290 Mc, con un periodo de semidesintegración de 0,65 segundos.
Los isótopos sufren desintegración alfa para transformarse en el isótopo correspondiente de nihonio , y sus vidas medias aumentan a medida que aumenta el número de neutrones.
Lista de isótopos
- ↑ () – La incertidumbre (1 σ ) se da de forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes.
- ↑ # – Masa atómica marcada con # : valor e incertidumbre derivados no de datos puramente experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de la Superficie de Masa (TMS).
- ↑ No se sintetiza directamente, se crea como producto de desintegración del 294 Ts.
Nucleosíntesis
Combinaciones objetivo-proyectil
La tabla que aparece a continuación contiene diversas combinaciones de blancos y proyectiles que podrían utilizarse para formar núcleos compuestos con Z = 115. Cada entrada corresponde a una combinación para la cual los cálculos han proporcionado estimaciones de los rendimientos de la sección eficaz en diversos canales de evaporación de neutrones. Se indica el canal con el mayor rendimiento esperado.
Fusión caliente
Las reacciones de fusión caliente son procesos que crean núcleos compuestos con alta energía de excitación (~40–50 MeV, de ahí el término "caliente"), lo que reduce la probabilidad de supervivencia tras la fisión. El núcleo excitado se desintegra al estado fundamental mediante la emisión de 3 a 5 neutrones. Las reacciones de fusión que utilizan núcleos de 48Ca suelen producir núcleos compuestos con energías de excitación intermedias (~30–35 MeV) y a veces se denominan reacciones de fusión "tibia". Esto explica, en parte, los rendimientos relativamente altos de estas reacciones.
238 U( 51 V, x n) 289− x Mc
Existen fuertes indicios de que esta reacción se llevó a cabo a finales de 2004 como parte de una prueba de fluoruro de uranio(IV) en el GSI. No se han publicado informes, lo que sugiere que no se detectaron átomos del producto, tal como lo había previsto el equipo. [ 10 ]
243 Am( 48 Ca, x n) 291− x Mc (x=2,3,4,5)
Esta reacción fue realizada por primera vez por el equipo en Dubna entre julio y agosto de 2003. En dos experimentos separados, lograron detectar 3 átomos de 288 Mc y un átomo de 287 Mc. La reacción se estudió con mayor profundidad en junio de 2004 con el objetivo de aislar el descendiente 268 Db de la cadena de desintegración del 288 Mc. Tras la separación química de una fracción +4/+5, se midieron 15 desintegraciones de SF con una vida media consistente con la del 268 Db. Para demostrar que las desintegraciones provenían del dubnio-268, el equipo repitió la reacción en agosto de 2005, separando las fracciones +4 y +5, y subdividiendo las fracciones +5 en isótopos de tantalio y niobio. Se observaron cinco actividades de SF, todas en las fracciones de niobio y ninguna en las de tantalio, lo que demostró que el producto eran isótopos de dubnio.
En una serie de experimentos realizados entre octubre de 2010 y febrero de 2011, científicos del FLNR estudiaron esta reacción a diferentes energías de excitación. Lograron detectar 21 átomos de 288 Mc y un átomo de 289 Mc, provenientes del canal de salida 2n. Este último resultado sirvió de base para la síntesis de tenesino . La función de excitación 3n se completó con un máximo de aproximadamente 8 pb . Los datos obtenidos fueron consistentes con los de los primeros experimentos realizados en 2003.
Esta reacción se repitió en 2021 a cinco energías diferentes para probar el nuevo separador lleno de gas en la fábrica SHE de Dubna. Se detectaron 6 cadenas de 289 Mc, 58 cadenas de 288 Mc y 2 cadenas de 287 Mc. Por primera vez se observó el canal 5n con 2 átomos de 286 Mc. [ 11 ]
242 Pu( 50 Ti,p x n) 291− x Mc (x=2)
Esta reacción fue estudiada por el equipo de Dubna en 2024. Por primera vez, la reacción ap x n tuvo éxito con blancos de actínidos y proyectiles de 48Ca / 50Ti / 54Cr , produciendo un átomo del conocido 289Mc en el canal p2n (evaporando un protón y dos neutrones). [ 12 ]
La reacción produce
La tabla que aparece a continuación proporciona secciones transversales y energías de excitación para reacciones de fusión caliente que producen isótopos de moscovio directamente. Los datos en negrita representan los máximos derivados de las mediciones de la función de excitación. El signo + indica un canal de salida observado.
Cálculos teóricos
Características de desintegración
Los cálculos teóricos que utilizan un modelo de tunelización cuántica respaldan las vidas medias de desintegración alfa experimentales. [ 13 ]
Secciones transversales de residuos de evaporación
La tabla que aparece a continuación contiene diversas combinaciones de blanco y proyectil para las que los cálculos han proporcionado estimaciones de los rendimientos de la sección transversal de diversos canales de evaporación de neutrones. Se indica el canal con el mayor rendimiento esperado.
MD = multidimensional; DNS = sistema dinuclear; σ = sección transversal
Referencias
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- Isótopos de moscovio
- Moscovio
- Listas de isótopos por elemento