Anexo:Isótopos de livermorio

Livermorio (Lv) es un elemento sintético, y por lo tanto no es posible obtener una masa atómica estándar. Como todos los elementos sintéticos, no tiene isótopos estables. El primer isótopo en ser sintetizado fue 293Lv en el año 2000. Se conocen cuatro radioisótopos, desde 290Lv hasta 293Lv. El isótopo de mayor duración es 293Lv, con un periodo de semidesintegración (o semivida)de 53 ms.

Tabla

Símbolo del núclidoZ(p)N(n) 
Masa isotópica (u)
 
período de
semidesintegración
Modo(s) de
desintegración
Isótopo(s) resultantesEspín nuclear
290Lv[n 1]116174290.19864(71)#15(+26-6) msα286Fl0+
291Lv116175291.20108(66)#6.3(+116-25) msα287Fl
292Lv116176292.20174(91)#18.0(+16-6) msα288Fl0+
293Lv116177293.20449(60)#53(+62-19) msα289Fl

Notas

  • Los valores marcados con # no derivan meramente de los datos experimentales, pero al menos en parte de tendencias sistemáticas.
  • Las incertidumbres se dan en forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes. Los valores de incertidumbre indican una desviación estándar. Los valores de la IUPAC son incertidumbres expandidas.

Isótopos y propiedades nucleares

Nucleosíntesis

Combinaciones blanco-proyectil que conducen al núcleo compuesto por Z=116

La siguiente tabla contiene varias combinaciones de blancos y proyectiles que podrían utilizarse para formar núcleos compuestos con Z = 116.

BlancoProyectilCNResultado del intento
142Ce142Ce284LvReacción aún no experimentada
208Pb82Se290LvIntento infructuoso
232Th58Fe290LvReacción aún no experimentada
238U54Cr292LvIntento infructuoso
244Pu50Ti294LvReacción aún no experimentada
250Cm48Ca298LvReacción aún no experimentada
248Cm48Ca296LvReacción satisfactoria
246Cm48Ca294LvReacción aún no experimentada
245Cm48Ca293LvReacción satisfactoria
249Cf40Ar289LvReacción aún no experimentada
252Cf40Ar292LvReacción aún no experimentada
257Fm36S293LvReacción aún no experimentada

Fusión fría

208Pb(82Se,xn)290−xLv

En 1998, el equipo del GSI intentó la síntesis de 290Lv como un producto de captura radiactiva (x=0). No se detectaron átomos que proveyeran un límite de sección eficaz de 4.8 pb.

Fusión caliente

Esta sección trata sobre la síntesis de núcleos de livermorio a través de las denominadas reacciones de fusión «caliente». Estos son procesos que crean núcleos compuestos en niveles de energía de excitación altos (entre 40 o 50 MeV, de ahí «caliente»), lo que lleva a una probabilidad reducida de sobrevivir a la fisión. Entonces, los núcleos excitados entonces se desintegran a un estado fundamental mediante la emisión de 3 a 5 neutrones. Las reacciones de fusión que utilizaron núcleos de 48Ca a menudo producen núcleos compuestos con energías de excitación intermedias (alrededor de 30 a 35 MeV). Esto da lugar, en parte, a rendimientos relativamente altos de estas reacciones.

238U(54Cr,xn)292−xLv

Hay indicios superficiales de que esta reacción se intentó en el GSI en el año 2006. No hay informes publicados acerca de los resultados de este intento, por lo que presuntamente no se detectaron átomos. Esto se espera de un estudio sistemático de las secciones eficaces para los blancos de 238U.[1]

248Cm(48Ca,xn)296−xLv (x=3,4)

El primer intento de sintetizar livermorio se llevó a cabo en 1977 por Ken Hulet y su equipo en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. No fueron capaces de detectar átomos de livermorio.[2]Yuri Oganessian y su equipo del Laboratorio Flerov de Reacciones Nucleares posteriormente intentó la reacción en 1978 y también fracasaron. En 1985, un experimento conjunto entre Berkeley y el equipo de Peter Armbruster en la GSI, resultó negativo nuevamente, con un límite calculado de la sección eficaz de 10-100 pb.[3]

En el año 2000, científicos rusos de Dubna finalmente tuvieron éxito en la detección de un único átomo de livermorio, identificado como el isótopo 292Lv.[4]​ En 2001, repitieron la reacción y formaron dos átomos, confirmando su experimento de descubrimiento. Un tercer átomo se asignó provisionalmente a 293Lv sobre la base de una desintegración alfa padre no descubierta.[5]

En abril de 2004, el equipo repitió el experimento con niveles de energía más altos, y pudieron detectar una nueva cadena de desintegración, atribuida al 292Lv. Sobre esta base, los datos originales fueron reasignados a 293Lv. Por lo tanto, la cadena tentativa posiblemente esté asociada con una rama de desintegración rara de este isótopo. En esta reacción se detectaron dos átomos más de 293Lv.[6]

En un experimento realizado en la GSI entre junio y julio de 2010, científicos detectaron seis átomos de livermorio; dos átomos de 293Lv y cuatro de 292Lv. Pudieron confirmar los datos de desintegración y secciones eficaces para la reacción de fusión.

245Cm(48Ca, xn)293−x116 (x=2,3)

Con el fin de ayudar en la asignación de números de masa de isótopos para el livermorio, entre marzo y mayo de 2003 el equipo de Dubna bombardeó un blanco de 245Cm con iones de 48Ca. Pudieron detectar dos nuevos isótopos, atribuidos a 291Lv y 290Lv.[7]​ El experimento se repitió con éxito entre febrero y marzo de 2005, donde se crearon diez átomos con datos de desintegración idénticos a aquellos reportados en el experimento de 2003.[8]

Cronología del descubrimiento de los isótopos

IsótopoAño de descubrimientoReacción de descubrimiento
290Lv2002249Cf(48Ca,3n)
291Lv2003245Cm(48Ca,2n)[7]
292Lv2004248Cm(48Ca,4n)[6]
293Lv2000248Cm(48Ca,3n)[4]

Referencias

Isótopos de moscovio
Más liviano
Isótopos de livermorioIsótopos de téneso
Más pesado
Isótopos de los elementos · Tabla de núclidos