Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) официально запустил новый циклотрон ДЦ-280, который ученые называют «фабрикой сверхтяжелых элементов». Первые эксперименты на новом ускорительном комплексе запланированы на второй квартал 2019 года, сообщили N+1 в пресс-службе института.
Лаборатория ядерных реакций имени Флёрова ОИЯИ с момента своего основания синтезирует новые химические элементы: за последние 20 лет там были открыты пять новых сверхтяжелых элементов, завершающих седьмой период таблицы Менделеева: 114 (флеровий), 115 (московий), 116 (ливерморий), 117 (теннессин) и 118 (оганесон). Как отмечают в ОИЯИ, для синтеза более тяжелых элементов (номера 119 и 120) и детального изучения ядерных и химических свойств уже известных элементов нужно «в десятки раз повысить эффективность проводимых экспериментов».
Для этого в ОИЯИ создали «фабрику сверхтяжелых элементов», состоящую из современного экспериментального корпуса, оснащенного инженерными системами для обеспечения работ с высокорадиоактивными веществами, нового ускорительного комплекса ДЦ-280 и новых сепараторов.
Заместитель директора Лаборатории ядерных реакций Андрей Попеко рассказал N+1, что в создании ДЦ-280 в ОИЯИ «пошли по пути специализации ускорителей». «Вот этот [ДЦ-280] специализирован для слияния ядер средней массы — кальций, хром, железо, цинк, ничего другого от него не надо, но он будет это делать хорошо, с очень большой интенсивностью», — сказал ученый.
Он также отметил, что экспериментальный зал, в отличие от других экспериментальных залов лаборатории, построен по более жестким требованиям II класса радиационной безопасности. По словам Попеко, тестовой реакцией для ускорителя может быть реакция синтеза московия из америция-243 и кальция-48 — на примере этой хорошо изученной на ускорителе У-400 реакции можно будет показать, насколько лучше работает ДЦ-280.
Попробовать создать собственный сверхтяжелый элемент и больше узнать об их синтезе можно с помощью нашей игры «Алхимии отцовой пережитки».
Ольга Добровидова
Геометрия пор позволила направить рост перпендикулярно подложке
Российские физики научились выращивать преимущественно вертикальные нанонити нитрида галлия на пористой кремниевой подложке. На обычном кремнии такие нанонити обычно росли под углом к поверхности, но геометрия пор позволила направить их рост перпендикулярно подложке. Как сообщается в пресс-релизе, который предоставила N + 1 пресс-служба Санкт-Петебургского государственного университета, полученные нанонити отличались высоким структурным качеством: их фотолюминесценция стала более чем втрое интенсивнее. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Science in Semiconductor Processing.