平凡人
第1楼2010/12/22
超铀元素的发现
1939年,美国加州大学的核物理学家麦克米伦(E. M. McMillan)在研究铀核裂变时,为测量裂变碎片的路程设计了一个简单实验。他拿一叠锡箔纸,在最上一张放了薄薄一层氧化铀,并用回旋加速器靶体所产生的快中子流照射。然后,用盖革计数器测量每张锡箔纸的辐射强度。原以为,有氧化铀薄层的阻挡,辐射强度会减弱,出乎意料的是,辐射强度反而增大了。这促使麦克米伦回到费米的设想上来,“可否认为,有一些中子被铀吸收并没有引起裂变,而是进一步发生β衰变,这岂不是产生93号元素?这种同位素和裂变碎片不同,是不会飞离氧化铀的”。这时,华盛顿研究院的埃布尔森(P. H. Abelson)来到加州大学,判明它是铀的同位素经过β辐射嬗变产物,其半衰期为2.3天。他们仔细地研究了这种粒子,指出它是第93号元素的同位素,是一种超铀元素。他们把这种元素命名为镎(Neptunium,元素符号是Np)。这来源于海王星(Neptune)一词,而海王星的轨道是在天王星(Uranus)轨道之外(铀是以天王星命名的)。
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第4楼2010/12/22
至于99号和100号元素,则是热核爆炸的产物(1952年),它们的发现有些出乎意料。
应该指出,这些发现应正确地归功于几个研究小组。过去,对成果归属问题曾发生过争论。与西博格类似的工作已在前苏联由弗廖罗夫(G. Flerov)进行过。
弗廖罗夫是前苏联核物理学家,毕生致力于发现和人工合成新元素及其同位素。他和同事们在回旋加速器中用重离子轰击重的原子核,生成并分析了锕系和超锕系的102~107号元素的同位素。他们还宣称首先鉴别出了超锕系的104号(1964年)和107号(1968年)元素。这一荣誉属于谁,目前仍有争议。但是他们在1987年宣布首次合成第110号元素肯定没有被证实。其实这类事件在科学的征途上所见不鲜,无损于弗廖罗夫这位优秀的核科学家的声誉。
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第5楼2010/12/22
在向超铀元素进军的征途中,还要提到美国核物理学家吉奥索(A. Ghiorso)。1942年,他在西博格领导下从事钚的研究,负责维修和设计仪器,在新元素的合成和鉴定方面,做出了一系列重大贡献。1943年,他改进了高几何因子的计数技术,并用云母片吸收法测量了α粒子的射程,促成了元素锔和镅的发现。1946年,随西博格进行锫和锎的合成和鉴定研究,他发展了48道脉冲高度分析器,为这两种元素的发现创造了条件。1952年,他和同事们从热核爆炸的尘埃中分析超锎组分,先后发现了元素锿和镄。1955年,发现了元素钔。
合成和鉴定钔后面的元素更为困难。为此,吉奥索设计了直线重离子加速器。后来又提出了“将直线重离子加速器与高能加速器(Bevatron)相连接”的设想。根据这一设想,建成了世界上第一台能加速重离子的高能加速器(Bevalac)。到1978年为止,他作为主要研究者,又合成了102~107号元素,并于1973年获美国化学会核应用奖。
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第6楼2010/12/22
1984年,联邦德国达姆斯塔特重离子研究所的明岑贝格(G. Munzenberg)用被加速的铁离子轰击铅靶,得到了108号元素。实验中共记录了三个265108原子,其寿命值分别为24毫秒、22毫秒、34毫秒。通过测定265108的衰变链子体253No的方法,明岑贝格由此确证了108号元素的合成,
109号元素,是明岑贝格等人用被加速的铁离子轰击铋靶合成的,那是在1982年。在长达一星期的合成实验中,共使用了6×1017个离子,只获得了一个新元素原子。用测量266109的衰变链子体的方法,最终确证109号元素的合成。
从89号元素锕到103号元素铹,形成了第二个稀土族——锕系元素。在元素周期表中,它们和镧系相对应。这样,四分之三世纪前门捷列夫提出的周期表又一次得到修正,这是对元素周期表的重大发展,是发现新的超铀元素的指路明灯。
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第7楼2010/12/22
1964年—1984年间,美国、前苏联和联邦德国的核物理学家合成了104~109号元素。但是,它们的寿命太短,而且所得产量太少,难以充分研究它们的化学性质。根据锕系理论,103号元素铹有14个5f电子(满壳层),104号元素是锕系后的第一个元素,属于6d过渡元素,应与其在周期表中同族的铪相似,而不同于锕系元素。
随着对核性质认识的进展,对周期表高原子序一端的各元素的化学,有了更深入的认识。锕系的最后一个元素是铹,这个预言是由于实验表明第104号元素具有预期的IVB族元素的性质而得到肯定。这一例证,将对高Z值元素化学性质的预测置于一个更牢固的立足点上。
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第8楼2010/12/22
命 名 问 题
西博格曾建议将95号元素命名为镅(Americium,元素符号是Am)以对应于63号元素铕(Europium,元素符号是Eu);将96号元素命名为锔(Curium,元素符号是Cm)纪念居里夫妇,以对应于64号元素钆(Gadolinnium,元素符号是Gd)纪念芬兰化学家加多林(J.Gadolin);将97号元素命名为锫(Berkelium,元素符号是Bk)纪念超铀元素发祥地伯克利(Berkely),以对应于65号元素铽(Terbium,元素符号是Tb)纪念稀土元素发祥地伊特比(Ytterby)。从98号元素起没有合适的对应名字,98号元素被命名为锎(Californium,元素符号是Cf)以纪念美国加利福尼亚州。
1952年发现了99号元素锿(Einsteinium,元素符号是Es),1952年发现了100号元素镄(Fermium,元素符号是Fm),它们的命名是为了纪念爱因斯坦(1955年逝世)和费米(1954年逝世)。1955年,101号元素被发现,为了纪念门捷列夫,将其命名为钔(Mendelevium,元素符号是Md)。1957年,102号元素被发现,命名为锘(Nobelium,元素符号是No),这是为了纪念斯德哥尔摩的诺贝尔研究所,也间接地纪念诺贝尔(A. B. Nobel)。1961年,103号元素被发现,为了纪念劳伦斯(那时他已去世),将它命名为铹(Lawrencium,元素符号是Lr)。至此,锕系元素已全部被发现,亦即5f亚层的电子全部填满,它们和镧系元素相对应。
但是,自104号元素起,在命名问题上出现分歧,前苏联科学家把他们合成的266104号元素命名为Kurchatovium,元素符号定为Ku,以纪念前苏联物理学家库尔恰托夫(З.В.Кулвчатов);而美国科学家则把他们合成的261104号元素命名为Rutherfordium,元素符号定为Rf,以纪念英国原子物理学家卢瑟福。对105号元素,前苏联科学家把他们制得的260105号元素命名为Nielsbohrium,元素符号定为Ns,以纪念丹麦科学家玻尔;而美国科学家则坚持把他们发现的261105号元素命名为Hahnium,元素符号为Ha,以纪念核裂变的发现者,德国科学家哈恩。
104号和105号元素的上述命名,都没有得到国际公认。1977年8月,国际化学协会无机组宣布了一项决定(不过没有约束力),从104号元素起,不再以人名、国名和地名来命名,而是根据新元素的原子序数来命名,即用拉丁文的数词组合起来,然后在词尾加上“ium”。
这样一来,104号元素的名称就为Unnilquadium,符号是Unq。105号元素的名称为Unnilpentium,符号是Unp。不过,这样的规定没有什么约束力。各国的科学家,仍然根据自己元素发现优先权,作出自己认为恰当的命名。
经过20多年的争论,到了1997年,周期表上原子序数104号到109号这6个元素终于有了正式名称。IUPAC执委会提出,104号元素应叫做Rutherfordium,105号至109号元素应分别叫做Dubnium、Seaborgium、Bohrium、Hassium和Meitnerium。
这6个元素,除Dubnium是以前苏联杜布纳联合核子研究所所在地Dubna、Hassium是以联邦德国达姆斯塔特重离子研究所所在地的州名命名外,其余都是使用著名科学家的英文名字来命名的。词尾的“ium”三个字母是化学元素名称常用的后缀。到目前为止,元素周期表上前109个元素,都有了自己的名称和相应的元素符号。
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第9楼2010/12/22
最近,103号以后的6个元素的中文名称,由中国科学技术名词审定委员会化学名词审定分委员会审定予以公开使用。它们是?(Rf)、?(Db)、?(Sg)、?(Bh)、?(Hs)、?(Mt)。
过去,元素的发现者常有权为该元素命名。元素的名称,也多采用一些著名科学家的名字来命名。用一个国家的科学家的名字来命名某个元素,常常被看作这个国家的巨大荣誉。也正是由于这个原因,104号至109号元素才迟迟没有被命名。
106号元素是美国科学家发现的。1994年,该元素的发现者们要求用元素的主要发现者——西博格的名字为其命名,但IUPAC拒绝了这一要求,理由是西博格还活着(注:西博格已与于1999年2月25日去世),不能用一个尚健在的人为一个化学元素命名。但美国人反对,因为1952年分别以爱因斯坦和费米的名字将99号、100号元素命名为Einsteinium和Fermium时,他们都健在。1997年8月,在日内瓦举行的IUPAC会议终于同意这一要求,将106号元素命名为Seaborgium。