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元素113的发现获得了认可和授权 , 日本理化研究所(RIKEN)的科学团队由森田浩介带领 , 新的元素成为元素周期表中第一个由亚洲人发现的元素 , 打破了周期表元素欧美国家垄断的发现 。 森田的科学团队经过了近10年的不懈努力 , 终于取得了回报 。 一个联合工作小组由国际理论和应用化学联合会 (IUPAC) 和国际理论和应用物理学联合会 (IUPAP)的成员构成 , 他们推荐了RIKEN所属仁科加速器科学中心(RNC)科学团队的成果 , 这意味着元素113的发现得到了国际机构的认可 。
2015年12月31日 , 联合工作小组在写给森田博士一封“元旦礼物”的信中传达了“决议” 。 RIKEN的科学小组在上个世纪的80年代末使用了直线加速器和森田科学小组开发的GARIS粒子分离器 , 他们探测到了新合成的超重元素 。 对超重元素的发现是一项极为困难的科研使命 , 这些元素容易在极短的时间发生衰变 , 在加速器产生了元素113的同位素 , 它的持续时间少于千分之一秒 。 对于理解原子核结构而言 , 科研人员坚持不懈的努力表现得尤为重要 , 他们期待科研成果导向最终的科研目标 , 在所谓的“稳定岛”内发现更长半衰期的元素 。
RIKEN对元素113的搜索实验起始于2003年9月 , 森田博士的科学小组最开始使用了速度大约为光速10%的锌粒子 , 根据理论推测 , 锌粒子在轰击銘原子核的一层薄壳过程中将会发生偶然性的融合 , 形成物质元素113的原子 。 2004年7月 , 森田的科学团队第一次取得了成功 , 仅在实验开始后的不到一年时间 , 两个原子核在融合过程中产生了元素113的原子核 , 新的原子核随即发生了阿尔法衰变 , 转变为元素105或Db—265 , 同时经历了裂变过程 。
2005年4月2日 , 同样在不到一年的时间 , 森田的科学团队第二次见证了事件的发生 , 再次确认了元素113的衰变和随后Db—265的裂变 。 团队的两次发现充分展示了某种元素存在的可能 , 他们却没有拿出元素113存在的决定性证据 , 衰变链没有显示与已知核素的稳定性联系 , 国际联合工作小组在2011年的报告中作出了中肯的评价 , 森田的科学团队面临增强实验能力的考验 。
为了更好地展示从铍—266到铹—258衰变链的过程 ,, 森田团队通过一项新的实验将衰变特性充分展示出来 , 他们使用钠的光束撞击元素物质锔 , 创生了铍—266和原子核Db—262 。 新的实验奠定了更加稳定的基础 , 他们在耐心等待的心情中确认了原子核的阿尔法衰变过程 , 无需再验证同时发生的裂变过程 。 森田在经历了两次初步事件之后解释说 , 在两次事件发生之后的7年 , 他们一直在寻找元素113存在的决定性数据 , 但他们似乎看不到此类事件的再次发生 , 科学团队的成员没有产生放弃实验的念头 , 相信坚持不懈的力量 , 期望运气的光临 。
2012年8月12日 , 森田的科学团队观测到关键性的第三个事件 , 在4次初期的衰变发生之后 , 原子核Db—262持续经历了阿尔法衰变 , 而没有经历同时性的裂变 , 在中间环节衰变为元素103或铹—258 , 最后衰变为元素101或钔—254 , 链式衰变有了清晰的特性 , 充分展示了元素物质113为衰变链的源泉 。 新的事件充分展示了衰变链 , IUPAC宣布 , 森田的科学团队取得了元素发现的优先权 , 作为特许授权的一种 , 森田的科学团队获得了新元素的命名权 。
团队成员开始“搜肠刮肚”地给新元素一个正式名称 , 他们在后续阶段的实验研究中还将寻求下一个未知元素 。 科学团队现在发现了元素113的关键证据 , 他们将会沿元素周期表的“路线图”继续搜索 , 在未知元素119和更多的其它元素中寻找存在的踪迹 , 目标指向了化学元素周期表中第七和第八排化学元素的特征 , 希望在某年某月的一天建成元素周期表的“稳定岛” 。
【裂变|“星动亚洲”的科学家合成元素113】(编译:2016-1-6)
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