Введение
Нуклиды с атомным номером 115, но с разными массовыми числами
Московий (115Mc) — синтетический элемент, поэтому стандартный атомный вес не приводится. Как и все синтетические элементы, он не имеет известных стабильных изотопов. Первым синтезированным изотопом был 288Mc в 2004 году. Известно пять радиоизотопов с массовыми числами от 286Mc до 290Mc. Наиболее долгоживущий изотоп — 290Mc с периодом полураспада 0,65 секунды.
Горячий синтез
Горячие реакции синтеза — это процессы, создающие составные ядра при высокой энергии возбуждения (~40–50 МэВ, отсюда и название "горячие"), что снижает вероятность их выживания при делении. Возбужденное ядро затем переходит в основное состояние посредством испускания 3–5 нейтронов. Реакции синтеза с использованием ядер 48Ca обычно приводят к образованию составных ядер со средней энергией возбуждения (~30–35 МэВ) и иногда называются "теплыми" реакциями синтеза. Это, в частности, обуславливает относительно высокую производительность этих реакций.
238U ((51V,xn) 289−xMc
Есть серьезные основания полагать, что эта реакция была проведена в конце 2004 года в ходе испытания мишени из фторида урана(IV) в GSI. Не было опубликовано никаких сообщений о том, что атомы продукта не были обнаружены, как и предполагалось исследовательской группой.
243Am ((48Ca,xn) 291−xMc (x=2,3,4,5)
Эта реакция была впервые проведена командой в Дубне в июле-августе 2003 года. В двух отдельных сериях экспериментов им удалось обнаружить 3 атома 288Mc и один атом 287Mc. Реакция была далее изучена в июне 2004 года в попытке выделить дочерний изотоп 268Db из цепи распада 288Mc. После химического разделения фракции +4/+5 было зарегистрировано 15 спонтанных делений (SF) с периодом полураспада, согласующимся с 268Db. Чтобы подтвердить, что деления происходят от дубния-268, команда повторила реакцию в августе 2005 года и разделила фракции +4 и +5, а затем фракции +5 на фракции, подобные танталу, и фракции, подобные ниобию. Было зарегистрировано пять событий SF-активности, все из которых наблюдались в фракциях, подобных ниобию, и ни одного – в фракциях, подобных танталу, что подтверждает, что продукт действительно является изотопами дубния. В серии экспериментов с октября 2010 года по февраль 2011 года ученые из ФЛНР изучили эту реакцию в широком диапазоне энергий возбуждения. Им удалось обнаружить 21 атом 288Mc и один атом 289Mc, образовавшихся по 2n-каналу. Этот последний результат был использован для подтверждения синтеза теннессина. Функция возбуждения для 3n-канала была измерена и достигла максимума при ~8 пб. Полученные данные были согласованы с результатами первых экспериментов 2003 года. В 2021 году реакцию повторно провели при пяти различных энергиях для тестирования нового газонаполненного сепаратора на заводе сверхтяжелых элементов (SHE) в Дубне. Было зарегистрировано 6 цепей распада 289Mc, 58 цепей распада 288Mc и 2 цепи распада 287Mc. Впервые был зарегистрирован 5n-канал с образованием 2 атомов 286Mc.
Урожайность реакции
В таблице ниже приведены поперечные сечения и энергии возбуждения для реакций горячего синтеза, непосредственно приводящих к образованию изотопов московия. Данные, выделенные жирным шрифтом, представляют собой максимумы, полученные из измерений функции возбуждения. + обозначает наблюдаемый выходной канал. СнарядЦельCN2n3n4n5n48Ca243Am291Mc 3,7 пб, 39,0 МэВ0,9 пб, 44,4 МэВ.
Характеристики распада
Теоретические расчёты, основанные на квантовой туннельной модели, согласуются с экспериментальными периодами полураспада альфа-частиц.