利用质子束和激光,物理学家们首次解开了地球上最稀有的自然存在元素的关键秘密之一:砹。
砹是一种“卤素”,这意味着它与氟、氯、溴和碘(所有与金属结合形成盐的元素)具有相同的化学性质。但化学家约翰·埃姆斯利在2011年出版的《自然的基石》(牛津大学出版社)一书中指出,它有85个质子,比铅还要重,是地球上极其稀有的元素——自然存在于地壳中最稀有的元素。它是由衰变的铀和钍形成的,其最稳定的同位素(称为砹-210)的半衰期只有8.1小时,所以如果你在早上发现了它的一部分,到晚上它就会消失一半。
它非常罕见,直到最近,研究人员才设法收集到足够的它来测试它是如何与电子相互作用的。这是一个问题,部分是因为它的放射性同位素之一,astatin -211在癌症治疗方面有潜力发挥作用。但研究人员不确定它吸引电子并形成负离子的可能性有多大,负离子可能对健康细胞有害。一篇新论文改变了这一点。
了解砹的项目是在伊索尔德进行的,伊索尔德是欧盟旗舰粒子物理研究中心的一部分,专注于对由不同化学元素组成的重热目标进行质子轰击
在这项研究中,研究人员将质子射向由钍原子构成的目标,钍原子是一种不稳定的元素,有90个质子。这产生了少量的新原子,198彩总代在公司开大会的时候手拿最新款iphonex登陆198彩手机app玩瑞士分分彩,同事们都很羡慕问他哪里买的新手机,
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通过从其他原子中过滤astatine-211,研究人员建立了一个足够大的总在衰变的放射性物质的储备,用于他们的激光实验。聚焦的光可以撞击原子上的电子,使研究人员能够对电子的行为进行精确测量。
在2013年发表在《自然通讯》杂志上的一篇较早的论文中,ISOLDE团队测量了砹的电离能:从原子中移走一个电子有多难。现在,在7月30日发表在《自然通讯》上的一篇论文中,他们计算了它的电子亲和力:同位素吸引新电子的容易程度。
电离能约为9.31752电子伏特。电子亲和能约为2.41579电子伏。这两个数字构成了一个完整的画面,说明了这种重而稀有的元素是如何与电子相互作用的。(这些数字的全部实际影响需要数年时间才能理解,但准确地确定它们是一个重大障碍。)
伊索尔德宣称这一结果证实了与此同时在实验室进行的理论建模工作。伊索尔德说,这一结果的直接后果可能会对癌症研究产生影响。astatin -211衰变时会释放阿尔法粒子,这是一种由质子和中子组成的放射性倒钩,
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最终,伊索尔德说,他们的技术将解开超级重元素的神秘面纱。超级重元素只在实验室中短暂存在,数量极少,其性质科学家们几乎完全不了解。