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由118号元素奥组成的激光器.doc

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用 \t /item/%E7%A8%80%E6%9C%89%E6%B0%94%E4%BD%93/_blank 氦气(He)、 \t /item/%E7%A8%80%E6%9C%89%E6%B0%94%E4%BD%93/_blank 氖气(Ne)、 \t /item/%E7%A8%80%E6%9C%89%E6%B0%94%E4%BD%93/_blank 氩气(Ar)、118号元素(气奥)(Og,放射性,人造元素)组成的激光器 用加速器合成出奥元素以后,将奥元素放入中空的铅球中,在将 \t /item/%E7%A8%80%E6%9C%89%E6%B0%94%E4%BD%93/_blank 氦气(He)、 \t /item/%E7%A8%80%E6%9C%89%E6%B0%94%E4%BD%93/_blank 氖气(Ne)、 \t /item/%E7%A8%80%E6%9C%89%E6%B0%94%E4%BD%93/_blank 氩气(Ar)、(气奥)(Og,放射性,人造元素)通入铅球中,它们的质量比是1:1::0.5:0.00001。再给铅球外面包裹上混凝土,然后在给铅球中的奥元素通上100万伏100安倍的高压电,由于奥元素是惰性气体,在通上高压电后就会产生激光。这样就制成了一台激光器。同时给铅球上面开一个小孔。这样激光就会从这个小孔射出,在这个小孔外圈包围上银、钯、铂、银等元素组成的合金管道,它们的质量比是1:2:1.5:3.5.因为这个合金是银白色就会发射激光,同时达到传导和聚焦激光的目的。 奥元素的合成过程如下: 科学家宣称,他们通过设在俄罗斯杜布纳的U400回旋加速器实验设备,两次将高速钙-40离子加速,用来轰击人造元素锎-249,从而制造出3颗新原子。每颗新原子的原子核包含118个质子和179个中子。也就是说,这种新元素在元素周期表中的序号为118,原子量为297。其中一个原子是在2003年的试验中获得;另外两个则是在2005年年初的试验中获得。 1950年2月9日前后?[2]??,物理学家Stanley G. Thompson、Kenneth Street, Jr.、 \t /item/%E9%94%8E/_blank 阿伯特·吉奥索及 \t /item/%E9%94%8E/_blank 格伦·西奥多·西博格在伯克利加州大学首次发现了锎元素。锎是第六个被发现的 \t /item/%E9%94%8E/_blank 超铀元素。研究小组在1950年3月17日发布了该项发现。锎的拼音名称是以美国的加利福尼亚州命名。该地是加利福尼亚大学柏克莱分校的所在州份 美国加州伯克利的1.5米直径回旋加速器将 \t /item/%E9%94%8E/_blank α粒子(42He)加速至35 MeV能量,射向一微克大小的锔-242目标,以此产生了锎-245(245Cf)和一颗自由中子(n)。 此次实验只产生了大约5千颗锎原子, \t /item/%E9%94%8E/_blank 半衰期为44分钟。 用氦离子轰击锔而得。 锎可以在核反应炉和 \t /item/%E9%94%8E/_blank 粒子加速器中产生。锫-249(249Bk)受中子撞击(中子捕获(n,γ))后立即进行 \t /item/%E9%94%8E/_blank β衰变(β),便会形成锎-250(250Cf):锎-250在受中子撞击后会产生锎-251和锎-252。 对 \t /item/%E9%94%8E/_blank 镅、 \t /item/%E9%94%8E/_blank 锔和 \t /item/%E9%94%8E/_blank 钚元素进行中子辐射可以制成数毫克的 \t /item/%E9%94%8E/_blank 锎-252和数微克的锎-249。直到2006年,科学家利用特殊的反应炉对锔-244至248进行中子辐射,主要产生出锎-252,另有较少的锎-249至255。 最常见的锫 \t /item/%E9%94%AB/_blank 同位素是锫-249,主要经高通量核反应炉产生。制造该同位素的有美国 \t /item/%E9%94%AB/_blank 田纳西州的 \t /item/%E9%94%AB/_blank 橡树岭国家实验室和俄罗斯 \t /item/%E9%94%AB/_blank 季米特洛夫格勒的核反应器研究所。第二重要的同位素锫-247要用高能量 \t /item/%E9%94%AB/_blank α粒子向锔-244进行撞击而产生。 \t /item/%E9%94%8E/_blank 伯克利加州大学于1950年以 \t /item/%E9%94%8E/_blank α粒子撞击 \t /item/%E9%94%8E

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