𬬭(拼音:lún,注音:ㄌㄨㄣˊ,粤拼:leon4,音同“伦”;英语:Roentgenium),是一种人工合成的化学元素,其化学符号为Rg,原子序数为111。𬬭是一种放射性极强的超重元素及锕系后元素,不出现在自然界中,只能在实验室内以粒子加速器少量合成。所有𬬭同位素的半衰期都很短,非常不稳定,其最重也最长寿的已知同位素为𬬭-282,其半衰期约为100秒。未经证实的同位素𬬭-286可能具有更长的半衰期,约为10.7分钟。[5]目前科学家仅成功合成出很少的𬬭原子,除了基础科学研究之外,𬬭没有任何实际应用。[6]
超重元素[a]的原子核是在两个不同大小的原子核[b]的聚变中产生的。粗略地说,两个原子核的质量之差越大,两者发生反应的可能性就越大。[14]由较重原子核组成的物质会作为靶子,被较轻原子核的粒子束轰击。两个原子核只能在距离足够近的时候,才能聚变成一个原子核。原子核(全部都有正电荷)会因为静电排斥而相互排斥,所以只有两个原子核的距离足够短时,强核力才能克服这个排斥力并发生聚变。粒子束因此被粒子加速器大大加速,以使这种排斥力与粒子束的速度相比变得微不足道。[15]不过,只是靠得足够近不足以使两个原子核聚变:当两个原子核逼近彼此时,它们通常会在一起约10−20秒后裂变(产物不需要和反应物相同),而非形成单独的原子核。[15][16]如果聚变发生了,两个原子核产生的一个原子核会处于激发态[17],被称为复合原子核,非常不稳定。[15]为了达到更稳定的状态,这个暂时存在的原子核可能会直接核裂变,[18]或是放出一些带走激发能量的中子。如果这些激发能量不足以使中子被放出,复合原子核就会放出γ射线。这个过程会在原子核碰撞后的10−16秒发生,并创造出更稳定的原子核。[18]联合工作团队(JWP)定义,化学元素的原子核只有10−14秒内不进行放射性衰变,才能被识别出来,这个值大约是原子核得到它的外层电子,显示其化学性质所需的时间。[19][c]
粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会被这个粒子束携带。[21]在分离室中,新产生的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,[d]并转移到半导体探测器中,在这里停止原子核。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。[21]这个转移需要10−6秒的时间,意即这个原子核需要存活这么长的时间才能被检测到。[24]衰变被记录后,这个原子核被再次记录,并测量位置、衰变能量和衰变时间。[21]
原子核的稳定性源自于强核力,但强核力的作用距离很短,随着原子核越来越大,强核力对最外层的核子(质子和中子)的影响减弱。同时,原子核会被质子之间,范围不受限制的静电排斥力撕裂。[25]超重元素[26]的主要衰变方式——α衰变和自发裂变都是这种排斥引起的。[e]α衰变由发射出去的α粒子记录,在实际衰变之前很容易确定衰变产物。如果这样的衰变或一系列连续衰变产生了一个已知的原子核,则可以很容易地确定反应的原始产物。[f](衰变链中的所有衰变都必须在同一个地方发生。)[21] 已知的原子核可以通过它经历的衰变的特定特征来识别,例如衰变能量(或更具体地说,发射粒子的动能)。[g]然而,自发裂变会产生各种分裂产物,因此无法从其分裂产物确定原始核素。[h]
尝试合成超重元素的物理学家可以获得的信息是探测器收集到的信息:粒子到达探测器的位置、能量和时间,以及粒子衰变的信息。物理学家分析这些数据并试图得出结论,确认它确实是由新元素引起的,而非由不同的核素引起的。如果提供的数据不足以得出创造出来的核素确实是新元素的结论,并且对观察到的影响没有其他解释,就可能在解释数据时出现错误。[i]
IUPAC/IUPAP联合工作小组(JWP)在2001年时认为没有足够证据证明当时确实发现了𬬭。[39]GSI的小组在2002年重复实验,并再检测到三个原子。[40][41]在他们2003年的报告当中,联合工作小组决定承认GSI团队对此新元素的发现。[42]
111号元素在2004年11月1日被命名为Roentgenium(Rg),纪念1895年发现X射线的科学家威廉·伦琴。根据IUPAC元素系统命名法,111号元素原称“Unununium”(Uuu),源自111的拉丁语写法。
目前已知的𬬭同位素共有7个,质量数分别为272、274和278-282,还有两个已知但未确认的亚稳态,𬬭-272m和𬬭-274m。𬬭的同位素全部都具有极高的放射性,半衰期极短,非常不稳定,且较重的同位素大多比较轻的同位素来的稳定,其中最长寿的同位素为𬬭-282,半衰期约100秒,也是目前发现最重的𬬭同位素。未经证实的同位素𬬭-283和𬬭-286可能具有更长的半衰期,分别为5.1分钟和10.7分钟。除了𬬭-282外,其他寿命较长的同位素有𬬭-280和𬬭-281,半衰期分别为4.6秒和17秒,剩下4种较轻同位素的半衰期均以毫秒计。[45]大多数𬬭同位素主要发生α衰变或自发裂变,但𬬭-280也有几率发生电子捕获。[46]
下表列出各种可用以产生111号元素的目标、发射体组合。
目标 | 发射体 | CN | 结果 |
---|---|---|---|
208Pb | 65Cu | 273Rg | 反应成功 |
209Bi | 64Ni | 273Rg | 反应成功 |
232Th | 45Sc | 277Rg | 尚未尝试 |
231Pa | 48Ca | 279Rg | 尚未尝试 |
238U | 41K | 280Rg | 尚未尝试 |
237Np | 40Ar | 277Rg | 尚未尝试 |
244Pu | 37Cl | 281Rg | 尚未尝试 |
243Am | 36S | 279Rg | 尚未尝试 |
248Cm | 31P | 279Rg | 尚未尝试 |
250Cm | 31P | 281Rg | 尚未尝试 |
249Bk | 30Si | 279Rg | 尚未尝试 |
251Cf | 27Al | 278Rg | 尚未尝试 |
位于俄罗斯杜布纳的团队在1986年使用这种冷核聚变反应进行了第一次合成𬬭的实验。实验并没有产生可辨认为𬬭的原子核,截面限制在4 pb。其后GSI的团队使用改进了的设施进行实验,成功发现3颗272Rg原子;另于2000年再合成3颗原子。日本理化学研究所在2003年测定14个272Rg原子的衰变1n激发能,证实了𬬭的发现。[47]
2004年,美国劳伦斯伯克利国家实验室在利用原子序为奇数的发射体进行该冷聚变反应时,检测到272Rg的单个原子。[48][49]
科学家也曾在更重元素的衰变产物中观察到𬬭的同位素。
直接合成272Rg时,该同位素发射出4颗α粒子,其能量分别为11.37、11.03、10.82和10.40 MeV。GSI所测得的272Rg半衰期为1.6毫秒,同时从日本理化学研究所得到的数据显示半衰期约3.8毫秒。冲突的数据可能是由于存在同核异构体,但目前的数据不足以作出任何结论。
下表列出直接合成𬬭的聚变核反应的截面和激发能量。粗体数据代表从激发函数算出的最大值。+代表观测到的出口通道。
发射体 | 目标 | CN | 1n | 2n | 3n |
---|---|---|---|---|---|
64Ni | 209Bi | 273Rg | 3.5 pb, 12.5 MeV | ||
65Cu | 208Pb | 273Rg | 1.7 pb, 13.2 MeV |
稳定的11族元素铜、银和金都有着nd10(n+1)s1形式的外层电子排布。这些元素的第一激发态原子的外层电子排布为nd9(n+1)s2。由于d轨道电子之间的自旋-轨道作用,这种状态分为两个不同的能级。铜基态和最低激发态之间的能量差使铜呈红棕色。银的能量差距更大,因此呈银色。然而,随着原子序的增加,相对论效应使激发态更加稳定,金的能量差减少,因此再次呈金黄色。有关𬬭的计算表明,6d97s2能级足够稳定,应可成为基态,而6d107s1则会是第一激发态。该新的基态与第一激发态间的能量差和银相似,因此𬬭预计将呈银色。[53]
𬬭预计将是6d系过渡金属的第9个成员,属于周期表中11族(IB)最重的成员,位于铜、银和金的下面。每个11族元素的稳定氧化态都不同:铜形成稳定的+2态,银则主要形成银(I),金则主要形成金(III)。铜(I)和银(II)比较少见。因此,𬬭预计主要形成稳定的+3态。由于相对论效应,金也形成-1稳定氧化态,𬬭可能也这样做。