鈇没有稳定的同位素。
圖表
|-
| 284Fl
| style="text-align:right" | 114
| style="text-align:right" | 170
|
| 2.5 ms
| SF
|可变
| 0+
|-
| 285Fl
|
| 281Cn
| 3/2+#
|-
| rowspan=2|286Fl
| rowspan=2 style="text-align:right" | 114
| rowspan=2 style="text-align:right" | 172
| rowspan=2|286.18424(71)#
| rowspan=2|130 ms
| SF (60%)
|可变
| rowspan=2|0+
|-
| (40%)
| 282Cn
|-
| 287Fl
| style="text-align:right" | 114
| style="text-align:right" | 173
| 287.18678(66)#
| 510(+180-100) ms
|
| 283Cn
|
|-
| style="text-indent:1em" | 287mFl
| colspan=3|
| 5.5# s
| #
| 283Cn#
|
|-
| 288Fl
| style="text-align:right" | 114
| style="text-align:right" | 174
| 288.18757(91)#
| 0.8(+27−16) s
|
| 284Cn
| 0+
|-
| 289Fl
| style="text-align:right" | 114
| style="text-align:right" | 175
| 289.19042(60)#
| 2.6(+12−7) s
|
| 285Cn
| 5/2+#
|-
| style="text-indent:1em" | 289mFl在1999年重複進行的實驗再次合成了兩個鈇原子,這次則是288Fl。團隊在2002年進一步研究了這項反應。在測量3n、4n和5n中子蒸發激發函數時,他們探測到3個289Fl原子、12個288Fl原子及1個新同位素287Fl原子。根據這些結果,第一個被探測到的原子是290Fl或289mFl,而接著的兩個原子是289Fl。2007年4月利用285Cn來研究鎶的化學特性時,科學家再次進行這條反應。瑞士保羅謝勒研究所和Flerov核反應實驗室直接探測到兩個288Fl原子,這為對鈇的首次化學研究打下基礎。
2008年6月,科學家再用該反應來產生289Fl同位素,以研究鈇的化學特性。這次發現了一個鈇原子,這得以確認它的屬性類似於惰性氣體。
2009年5月至7月,德國重離子研究所第一次研究了這個反應,再進一步嘗試合成Ts。團隊成功確認了288Fl和289Fl的合成與衰變數據,合成的原子中,前者有9個,而後者有4個。
242Pu(48Ca,xn)290−x114 (x=2,3,4,5)
杜布納的團隊首先在1999年3月至4月研究了這項反應,並探測到兩個287Fl原子。由於有關283Cn的數據有衝突,所以科學家在2003年9月重複進行了該實驗,以確認287Fl和283Cn的衰變數據(詳見鎶)。他們通過測量2n、3n和4n激發函數得到了288Fl、287Fl和新同位素286Fl的衰變數據。
2006年4月,保羅謝勒研究所和Flerov核反應實驗室的合作計劃曾使用過這項反應來產生283Cn,以研究鎶的屬性。在2007年4月進行的一項確認實驗中,團隊直接探測到287Fl,並能夠取得有關鈇原子化學特性的最初數據。
2009年1月,伯克利的團隊使用伯克利充氣分離器(BGS)和新得到的242Pu樣本繼續進行研究,通過以上反應嘗試合成鈇。2009年9月,他們公佈成功探測到2個鈇原子,分別為287Fl和286Fl,證實了Flerov核反應實驗室取得的衰變數據,但是所測量的截面更低。
2009年4月,瑞士和俄羅斯的合作研究計劃再次使用以上反應進行了對鈇化學屬性的研究,其中探測到一個283Cn原子。
2010年12月,勞倫斯伯克利國家實驗室的團隊公佈發現了285Fl原子,並觀測到5個衰變產物的新同位素。
作為衰變產物
科學家也曾在鉝和鿫的衰變鏈中觀測到鈇的同位素。
撤回的同位素
285Fl
在1999年發現293Og的報告中,285Fl是以11.35 MeV能量進行α衰變的,半衰期為0.58 ms。發現者於2001年撤回了這項發現。這個同位素最後是在2010年被合成的,其衰變屬性和1999年報告中的不符,意味著撤回的數據是錯誤的。
同位素發現時序
熱聚變
理論計算
蒸發殘留物截面
下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。
MD = 多面;DNS = 雙核系統; σ = 截面
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! 目標 !! 發射體 !! CN !! 通道(產物) !! σmax !! 模型 !! 參考資料
|-
!208Pb
|76Ge||284Fl||1n (283Fl)||60 fb||DNS||
|-
!208Pb
|73Ge||281Fl||1n (280Fl)||0.2 pb||DNS||
|-
!244Pu
|48Ca||292Fl||4n (288Fl)||4 pb||MD||
|-
!242Pu
|48Ca||290Fl||3n (287Fl)||3 pb||MD||沒有裂變的同位素298Fl的α衰變半衰期預計有17天。
尋找穩定島:298Fl
根據宏觀—微觀理論,原子序114是下一個幻數。這意味著,該原子核呈球體狀,而其基態將會有高和寬的裂變位壘,因此自發裂變部分的半衰期會很長。
當原子序為114時,宏觀—微觀理論表示下一個中子幻數為184,因此298Fl原子核很有可能會是繼208Pb(原子序82、中子數126)之後下一個滿足雙重幻數的原子核。298Fl位於理論預計的“穩定島”的中央。然而,其他運用相對論平均場理論的計算顯示,原子序120、122和126才是幻數。有一種可能性是,穩定性並不在單一數字上飆升,而是在原子序從114到126時都是較高的。
由於偶核效應,297鏌的軌域修正能量最低,因此裂變位壘最高。由於較高的裂變位壘,任何在這穩定島上的原子核都只會進行α衰變,所以半衰期最長的原子核將會是298Fl。半衰期預計很難超過10分鐘,除非中子數為184的中子軌域實際比理論上預計的更穩定。另外,由於有奇數中子,297Fl的半衰期可能會更长。
参考文獻
- Isotope masses from [https://web.archive.org/web/20080923134436/http://www.nndc.bnl.gov/amdc/index.html Ame2003 Atomic Mass Evaluation] by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
- Half-life, spin, and isomer data selected from these sources. Editing notes on this article's talk page.
** Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. [http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties] ,Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
** National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the [http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/ NuDat 2.1 database] (retrieved Sept. 2005).
* David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition*, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.
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