Для идентификации 254102 авторы разработали оригинальный метод, которым доказывалось, что дочерние ядра фермия-250 с хорошо известными свойствами могут появляться на вторичном сборнике ядер отдачи только в результате альфа-распада изотопа 254102. А фермий-250 регистрировали химическими методами.
О синтезе еще одного изотопа – 255102 та же группа сообщила в 1961 г. Главные характеристики этого изотопа: период полураспада – 15 секунд, энергия альфа-частиц – 8,2 МэВ.
На этом по существу и закончился первый этап истории 102-го элемента. Началом второго этапа стал пуск большого циклотрона многозарядных ионов в Дубне. Это произошло в начале 1961 г. Тогда же была намечена программа получения на этом ускорителе многих неизвестных изотопов трансурановых элементов начиная от 99-го и далее. Но прежде чем приступить к новым синтезам, сотрудники Объединенного института ядерных исследований провели большую серию опытов по изучению закономерностей образования трансурановых элементов в ядерных реакциях, создали экспрессные методы физической идентификации короткоживущих новых изотопов, разработали детекторы альфа-излучения с очень хорошими характеристиками. Эти работы заняли почти три года.
Второй этап
В 1963 г. сотрудникам Лаборатории ядерных реакций удалось синтезировать наиболее тяжелый в то время изотоп 102-го элемента – 256102. Его получили в результате бомбардировки мишени из урана-238 ионами неона-22 с энергией 112 МэВ.
Были изучены два вида радиоактивного распада этого изотопа – альфа-распад и спонтанное деление. Оказалось, что время жизни изотопа 256102 составляет около 4 секунд, доля спонтанного деления – всего 0,5%.
Результаты этих экспериментов сильно расходились с теоретическими оценками, основанными на данных американских ученых о свойствах изотопа 254102 (синтез 1958 г. в Беркли).
В связи с этим было решено еще раз экспериментально проверить свойства изотопов 254102 и 256102 двумя методами. В одном из них свойства изотопов определяли по характеристикам альфа-частиц, в другом – по дочерним ядрам. Результаты экспериментов с изотопом 256102 оказались такими же, как раньше. Но в другой серии опытов экспериментаторы с удивлением обнаружили, что изотоп 254102 обладает свойствами, сильно отличающимися от указанных калифорнийской группой. Выяснилось, что этот изотоп живет не 3, а 65 секунд; энергия альфа-частиц, образующихся при распаде его ядер, составляет не 8,3, а 8,11 МэВ; и наконец, спонтанное деление он испытывает не в 30% случаев, а примерно в одном случае из 1800. А ведь эти результаты казались самыми достоверными, самыми бесспорными.
Стало ясно, что необходимо повторить опыты по синтезу и изучению свойств других изотопов элемента №102. Эти опыты и были поставлены в Дубне в 1965 .1966 гг.
Здесь необходимо упомянуть о том, что за годы, прошедшие после первых работ по синтезу элемента №102, ядерная физика ушла далеко вперед. В частности, намного лучше были изучены закономерности ядерных реакций с участием тяжелых ионов. Да и техника эксперимента совершенствовалась все эти годы. Поэтому тем, кто начинал исследования в 60-х годах, много было и понятнее, и доступнее, чем участникам работ 1956 .1958 гг.
|  
 Массовое число изотопа  |   
 Реакция синтеза  |   
 Период полу-распада, сек.  |   
 Энергия б-частиц, МэВ  |   
 Доля спонтанного деления по отношению к б-распаду  |   
 Место и год открытия  |  
|  
 251  |   
 239Pu (16O, 4n)* 244Cm (12C, 5n)  |   
 0,5 .1,0 0,8±0,3  |   
 8,6 8,6  |   
 Дубна, 1967 Беркли, 1967  |  |
|  
 252  |   
 239Pu (18O, 5n)  |   
 4,5±1,5  |   
 8,41  |   
 Дубна, 1966  |  |
|  
 253  |   
 242Pu (16O, 5n) 239Pu (18O, 4n)  |   
 95±10  |   
 8,01  |   
 Дубна, 1966  |  |
|  
 254  |   
 243Am (15N, 4n) 242Pu (16O, 4n) 238U (22Ne, 6n)  |   
 65±10  |   
 8,11  |   
 1/1800  |   
 Дубна, 1963 .1966  |  
|  
 255  |   
 238U (22Ne, 5n) 242Pu (18O, 5n)  |   
 180±10  |   
 8,09  |   
 Дубна, 1966  |  |
|  
 256  |   
 238U (22Ne, 4n) 242Pu (18O, 4n)  |   
 3,7±0,5  |   
 8,42  |   
 1/200  |   
 Дубна, 1963  |  
|  
 257  |   
 248Cm (13C, 4n) 248Cm (12C, 3n)  |   
 23±2  |   
 8,23 (50%) 8,27 (50%)  |   
 Беркли, 1967  |  |
|  
 258  |   
 248Cm (13C, 3n)  |   
 1,2·10–3  |   
 –  |   
 100%  |   
 Беркли, 1968  |  
|  
 259  |   
 248Cm (18O, б, 3n)  |   
 1,5±0,5 часа  |   
 7,5  |   
 20%  |   
 Ок-Ридж, 1970  |  
Норборненна-2,5-диен и его свойства
   
Норборненна- 2,5-диен (НБД) или бицикло
[2.2.1] гептан-2,5-диен и его производные приобретают все большее значение в
различных сферах человеческой деятельности, появляются все новые области  ...
   
Углеводы как главный источник энергии в организме человека
   
 ...
   
Молекулы. Химическая связь. Строение веществ
   Химические частицы, образованные из двух или
нескольких атомов, называются молекулами (реальными или условными
формульными единицами многоатомных веществ). Атомы в молекулах химически
связаны.
П ...