УЛПК на ЧАЭС, ПОР, ПО МАЯК, ВВЗ, ЕДВ, ДЕМО, 2 пенсии, военная травма УЛПК на ЧАЭС, ПОР, ПО МАЯК, последствия воздействия радиации Портал участников ЛПК на ЧАЭС, МАЯКовцев, ПОРовцев, подвергшихся воздействию радиации, утративших кормильца Синтезированы 5 новых редких изотопов редкоземельных элементов » Чернобыльский Спас

Логотип сайта

-- КРЫМСКИЙ ПОРТАЛ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ - ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СПАС --

Симферополь:
7 популярных статей
  • РООИ Союз "Чернобыль" РК информирует
  • К вопросу о ЕДК в ВВЗ
  • ЛИКВИДАТОРЫ
  • 5 рекомендуемых статей









    5 свежих комментариев

    РООИ Союз "Чернобыль" РК информирует.......

    Ответ военного комиссариата РК на обращение по награждению...

    ПОДАРОК НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!.........

    ОТ СВЯТОГО НИКОЛАЯ?........

    РООИ Союз "Чернобыль" РК информирует.......
    КНИГИ О ЧЕРНОБЫЛЕ













































    ФИЛЬМЫ О ЧЕРНОБЫЛЕ













    КЛИКНИТЕ ОТКРОЕТСЯ



















    НОВОСТИ






    СВЯЗЬ С АДМИНОМ САЙТА V







    СЧЕТЧИКИ

    Флаги стран, граждане которых посетили сайт свыше 200 раз

    Flag Counter

    СЧЕТЧИК FC ВКЛЮЧЕН 07.07.2016

     Monitorus. Мониторинг сайтов и серверов.

    ЗАХОДИ, ЕСЛИ ЧЕ
    Информационный ресурс участников ЛПК на ЧАЭС, иных ядерных аварий, ПОРовцев, других граждан, подвергшихся воздействию радиации и членов их семей. ПО "Маяк", Семипалатинск, другие ядерные полигоны. О военной травме, 2 пенсиях, ЕДВ, ЕДК в ВВЗ, ДЕМО, других мерах социальной поддержки

      Синтезированы 5 новых редких изотопов редкоземельных элементов
    2-03-2024, 00:01 | Автор: shichkin1967 | Категория: Публикации
    Синтезированы 5 новых редких изотопов редкоземельных элементов

    Синтезированы 5 новых редких изотопов
    редкоземельных элементов
    В рамках исследования в Центре по производству редких изотопов (FRIB) в Мичиганском государственном университете было синтезировано пять новых изотопов: тулий-182, тулий-183, иттербий-186, иттербий-187 и лютеций-190. Это первый раз, когда учёным удалось получить эти изотопы на Земле, прежде их не находили на нашей планете.
    Исследователи смогли синтезировать 5 редких изотопов на Земле. Понимание происхождения тяжёлых элементов во Вселенной выходит на новый уровень
    Иллюстрация слияния двух нейтронных звёзд. Источник:NASA / Swift / Dana Berry
    Слияния сверхплотных нейтронных звёзд считаются одним из возможных сценариев образования тяжёлых элементов, таких как золото и серебро. Это исследование приблизило учёных к пониманию процессов, происходящих при таких слияниях и образовании тяжёлых элементов.

    Звёзды можно рассматривать как ядерные печи, в которых происходит синтез элементов начиная с водорода и заканчивая железом. Однако, для создания элементов тяжелее железа требуется особое условие — столкновение нейтронных звёзд.

    В конце жизненного цикла массивных звёзд остаются их железные ядра, которые не могут синтезировать тяжёлые элементы. Та энергия, которая сдерживала эти звёзды от коллапса из-за их собственного гравитационного влияния, заканчивается. Это приводит к коллапсу ядер и вспышкам сверхновых. Однако этот коллапс можно остановить, когда электроны и протоны превратятся в море нейтронов, которым препятствует слиться аспект квантовой физики, называемый «вырождением». Это давление вырождения можно преодолеть, если ядро звезды имеет достаточную массу, что приводит к коллапсу и «рождению» чёрной дыры. Но иногда изначальной массы недостаточно и звёзды «перерождаются» в нейтронные звёзды.

    Более того, это не конец ядерного синтеза, если нейтронная звезда существует в двойной системе с другой массивной звездой, которая также в конечном итоге «переродилась» в нейтронную звезду.

    Эти сверхплотные звёзды с массами в один-два раза больше солнечной, обращаются вокруг друг друга на узкой орбите и излучают гравитационные волны. Гравитационные волны уносят угловой момент из системы, заставляя нейтронные звёзды сближаться и испускать гравитационные волны с большей интенсивностью. Это продолжается до тех пор, пока они в конечном итоге не сольются друг с другом.

    Учитывая экстремальный характер процесса, столкновения нейтронных звёзд в таких двойных системах создают экстремально агрессивную среду. Например, в результате этого события выбрасывается вещество, богатое нейтронами. Считается, что это вещество важно для синтеза золота и других тяжёлых элементов. Свободные нейтроны могут быть захвачены другими атомными ядрами. Затем эти атомные ядра становятся тяжелее, порождая сверхтяжёлые нестабильные изотопы. Эти нестабильные изотопы в конечном итоге распадаются на стабильные элементы, такие как золото, которые легче сверхтяжёлых элементов, но тяжелее железа.

    Если бы учёные могли воссоздать сверхтяжёлые элементы, участвующие в этом процессе, то они смогли бы лучше понять процесс создания золота и других тяжёлых элементов. Синтез пяти новых изотопов — тулия-182, тулия-183, иттербия-186, иттербия-187 и лютеция-190 — как раз позволяет учёным воссоздать условия, в которых образуются тяжелые элементы. Они созданы путем обстрела мишени ионами платины в FRIB. Хотя вероятно, что именно эти изотопы и не присутствуют в обломках нейтронных звёзд, их создание на Земле является шагом к созданию переходных сверхтяжёлых элементов, которые в дальнейшем могут распасться на стабильные элементы, включая золото.

    https://www.atomic-energy.ru/news/2024/03/01/143634

    Если Вам понравилась новость поделитесь с друзьями :

    html-cсылка на публикацию
    BB-cсылка на публикацию
    Прямая ссылка на публикацию

    Смотрите также:
     |  Просмотров: 388  |  Комментариев: (0)
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Информация
    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.
    ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
     +++ +++ +++

    ВВЕРХ