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Isotopes du livermorium

Le livermorium (Lv, numĂ©ro atomique 116) est un Ă©lĂ©ment synthĂ©tique, il ne possĂšde aucun isotope stable et n'existe pas dans la nature. Le premier isotope synthĂ©tisĂ© est le 293Lv en 2000, et c'est celui qui possĂšde la plus longue demi-vie (53 ms). Seuls quatre isotopes ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©s, du 290Lv au 293Lv.

Table

Symbole du

nucléide

Z(p) N(n) Masse
isotopique (u)
Demi-vie Mode de

désintégration

Isotope

fils

Spin

nucléaire

290Lv[n 1] 116 174 290,19864(71)# 15(+26−6) ms α 286Fl 0+
291Lv 116 175 291,20108(66)# 6,3(+116−25) ms α 287Fl
292Lv 116 176 292,20174(91)# 18,0(+16−6) ms α 288Fl 0+
293Lv 116 177 293,20449(60)# 53(+62−19) ms α 289Fl
  1. Le 290Lv n'a pas Ă©tĂ© synthĂ©tisĂ© directement, mais obtenu comme produit de dĂ©sintĂ©gration du 294Og.

Notes

  • Les valeurs marquĂ©es # ne sont pas purement dĂ©rivĂ©es des donnĂ©es expĂ©rimentales, mais aussi au moins en partie Ă  partir des tendances systĂ©matiques.
  • Les incertitudes sont donnĂ©es de façon concise entre parenthĂšses aprĂšs la dĂ©cimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dĂ©notent un Ă©cart-type.

Isotopes et propriétés nucléaires

Combinaisons cible/projectile menant au livermorium

Le tableau ci-dessous contient les diffĂ©rentes combinaisons de cibles et projectiles qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour former des noyaux ayant un numĂ©ro atomique de 116.

Cible Projectile Noyau attendu RĂ©sultat
142Ce 142Ce 284Lv pas encore tenté
208Pb 82Se 290Lv pour l'instant, Ă©chec
232Th 58Fe 290Lv pas encore tenté
238U 54Cr 292Lv pour l'instant, Ă©chec
244Pu 50Ti 294Lv pas encore tenté
250Cm 48Ca 298Lv pas encore tenté
248Cm 48Ca 296Lv succĂšs
246Cm 48Ca 294Lv pas encore tenté
245Cm 48Ca 293Lv succĂšs
249Cf 40Ar 289Lv pas encore tenté
252Cf 40Ar 292Lv pas encore tenté
257Fm 36S 293Lv pas encore tenté
208Pb(82Se,xn)290−xLv

En 1998, l'Ă©quipe du GSI a tentĂ© la synthĂšse du 290Lv par capture radiative (sans ajout de neutron). Aucune crĂ©ation d'atome par cette mĂ©thode n'a pu ĂȘtre confirmĂ©e.

Chronologie de la découverte des isotopes

Isotope Année Réaction
290Lv 2002 249Cf(48Ca,3n)[1]
291Lv 2003 245Cm(48Ca,2n)[2]
292Lv 2004 248Cm(48Ca,4n)[3]
293Lv 2000 248Cm(48Ca,3n)[4]

Par fusion

Le tableau ci-dessous fournit les données de section efficace et énergie d'excitation pour les réactions de fusion produisant directement des isotopes du livermorium. Les données en gras représentent des maxima déduits de mesures de fonctions d'excitation.

Projectile Cible Noyau composé
2n 3n 4n 5n
48Ca 248Cm 296Lv 1,1 pb, 38,9 MeV[5] 3,3 pb, 38,9 MeV[5]
48Ca 245Cm 293Lv 0,9 pb, 33,0 MeV[2] 3,7 pb, 37,9 MeV[2]

Caractéristiques de désintégration

Les calculs théoriques dans un modÚle par effet tunnel quantique sont en accord avec les données expérimentales relatives à la synthÚse des isotopes 293Lv et 292Lv[6] - [7].

Références

  1. Voir oganesson.
  2. Oganessian, Yu. Ts. ; Utyonkov, V. ; Lobanov, Yu. ; Abdullin, F. ; Polyakov, A. ; Shirokovsky, I. ; Tsyganov, Yu. ; Gulbekian, G. et al. (2004).
  3. Oganessian, Yu. Ts. ; Utyonkov, V. ; Lobanov, Yu. ; Abdullin, F. ; Polyakov, A. ; Shirokovsky, I. ; Tsyganov, Yu. ; Gulbekian, G. ; Bogomolov, S. ; Gikal, B. ; Mezentsev, A. ; Iliev, S. ; Subbotin, V. ; Sukhov, A. ; Voinov, A. ; Buklanov, G. ; Subotic, K. ; Zagrebaev, V. ; Itkis, M. ; Patin, J. ; Moody, K. ; Wild, J. ; Stoyer, M. ; Stoyer, N. ; Shaughnessy, D. ; Kenneally, J. ; Wilk, P. ; Lougheed, R. ; Il’Kaev, R. ; Vesnovskii, S. (2004).
  4. Oganessian, Yu. Ts. ; Utyonkov, V. ; Lobanov, Yu. ; Abdullin, F. ; Polyakov, A. ; Shirokovsky, I. ; Tsyganov, Yu. ; Gulbekian, G. ; Bogomolov, S. ; Gikal, B. ; Mezentsev, A. ; Iliev, S. ; Subbotin, V. ; Sukhov, A. ; Ivanov, O. ; Buklanov, G. ; Subotic, K. ; Itkis, M. ; Moody, K. ; Wild, J. ; Stoyer, N. ; Stoyer, M. ; Lougheed, R. ; Laue, C. ; Karelin, Ye. ; Tatarinov, A. (2000).
  5. Yu. Ts. Oganessian, V. K. Utyonkov, Yu. V. Lobanov et F. Sh. Abdullin, « Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions 233,238U, 242Pu, and 248Cm+48Ca », Physical Review C, vol. 70,‎ , p. 064609 (DOI 10.1103/PhysRevC.70.064609, lire en ligne, consultĂ© le )
  6. P. Roy Chowdhury, C. Samanta, D.N. Basu (2006), α decay half-lives of new superheavy elements
  7. C. Samanta, P. Roy Chowdhury, D.N. Basu (2007).


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