Введение

Нуклиды с атомным номером 105, но с различными массовыми числами

Дубний (105Db) — синтетический элемент, поэтому стандартная атомная масса не приводится. Как и все синтетические элементы, он не имеет стабильных изотопов. Первым синтезированным изотопом был 261Db в 1968 году. Известно тринадцать радиоизотопов в диапазоне от 255Db до 270Db (за исключением 264Db, 265Db и 269Db), а также один изомер (257mDb); о существовании двух других изомеров сообщалось, но они не подтверждены. Наиболее долгоживущий известный изотоп — 268Db с периодом полураспада 16 часов.

260Дб

Недавние данные о распаде 272Rg показали, что некоторые цепи распада продолжаются через 260Db со значительно более длительным временем жизни, чем ожидалось. Эти распады связаны с изомерным уровнем, распадающимся альфа-распадом с периодом полураспада около 19 с. Для окончательного установления природы явления необходимы дальнейшие исследования.

258Дб

Доказательства изомерного состояния ядра 258Db были получены при исследовании распада 266Mt и 262Bh. Отмечено, что распады, приписываемые ветви захвата электронов (EC), имеют значительно отличающийся период полураспада по сравнению с альфа-распадами. Это позволяет предположить существование изомерного состояния, распадающегося посредством EC с периодом полураспада около 20 с. Для подтверждения этого предположения необходимы дальнейшие эксперименты.

257Дб

Исследование образования и распада 257Db подтвердило существование изомерного состояния. Изначально предполагалось, что 257Db распадается альфа-излучением с энергиями 9,16, 9,07 и 8,97 МэВ. Измерение корреляций этих распадов с распадами 253Lr показало, что распад с энергией 9,16 МэВ относится к отдельному изомеру. Анализ данных в сочетании с теоретическими расчетами позволил отнести данную активность к метастабильному состоянию, 257mDb. Основное состояние распадается альфа-излучением с энергиями 9,07 и 8,97 МэВ. Спонтанное деление 257m,gDb не было подтверждено в последних экспериментах.

Холодный синтез

В таблице ниже приведены поперечные сечения и энергии возбуждения для реакций холодного синтеза, непосредственно приводящих к образованию изотопов дубния. Данные, выделенные жирным шрифтом, представляют собой максимумы, полученные из измерений функции возбуждения. Знак "+" обозначает наблюдаемый выходной канал. Снаряд Ядро-мишень CN 1n 2n 3n 51V 208Pb 259Db 1,54 нб, 15,6 МэВ 1,8 нб, 23,7 МэВ 50Ti 209Bi 259Db 4,64 нб, 16,4 МэВ 2,4 нб, 22,3 МэВ 200 пб, 31,0 МэВ

Горячий синтез

В таблице ниже приведены поперечные сечения и энергии возбуждения для реакций горячего синтеза, непосредственно приводящих к образованию изотопов дубния. Данные, выделенные жирным шрифтом, представляют собой максимумы, полученные из измерений функции возбуждения. Знак + обозначает наблюдаемый выходной канал. Снаряд Ядро-мишень CN 3n 4n 5n 27Al 238U 265Db + + 22Ne 241Am 263Db 1.6 нб 3.6 нб 22Ne 243Am 265Db + + 19F 248Cm 267Db 1.0 нб 18O 249Bk 267Db 10.0 нб 6.0 нб