Kalifornium: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29480024; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Californium.jpg|thumb|right|280px|Californium]] | |||
'''Kalifornium''' () adalah [[unsur kimia sintetis]]; ia memiliki [[lambang unsur|simbol]] '''Cf''' dan [[nomor atom]] 98. Unsur ini pertama kali disintesis pada tahun 1950 di [[Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley]] (saat itu bernama Laboratorium Radiasi Universitas Kalifornia) dengan cara membombardir [[kurium]] dengan [[partikel alfa]] (ion [[helium-4]]). Kalifornium adalah unsur [[aktinida]], [[unsur transuranium]] keenam yang [[unsur kimia sintetis|disintesis]], dan memiliki massa atom tertinggi kedua dari semua unsur yang telah diproduksi dalam jumlah yang cukup besar untuk dilihat dengan [[mata telanjang]] (setelah [[einsteinium]]). Nama unsur ini diambil dari nama [[Universitas California, Berkeley|universitas]] dan negara bagian [[California]] di [[Amerika Serikat]]. | '''Kalifornium''' () adalah [[unsur kimia sintetis]]; ia memiliki [[lambang unsur|simbol]] '''Cf''' dan [[nomor atom]] 98. Unsur ini pertama kali disintesis pada tahun 1950 di [[Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley]] (saat itu bernama Laboratorium Radiasi Universitas Kalifornia) dengan cara membombardir [[kurium]] dengan [[partikel alfa]] (ion [[helium-4]]). Kalifornium adalah unsur [[aktinida]], [[unsur transuranium]] keenam yang [[unsur kimia sintetis|disintesis]], dan memiliki massa atom tertinggi kedua dari semua unsur yang telah diproduksi dalam jumlah yang cukup besar untuk dilihat dengan [[mata telanjang]] (setelah [[einsteinium]]). Nama unsur ini diambil dari nama [[Universitas California, Berkeley|universitas]] dan negara bagian [[California]] di [[Amerika Serikat]]. | ||
Dua [[struktur kristal|bentuk kristal]] ada pada tekanan normal: satu di atas dan satu di bawah . Bentuk ketiga ada pada tekanan tinggi. Kalifornium perlahan-lahan teroksidasi di udara pada suhu kamar. [[Senyawa kalifornium]] didominasi oleh [[bilangan oksidasi]] +3. [[Isotop]] kalifornium yang paling stabil dari dua puluh isotop kalifornium yang diketahui adalah kalifornium-251, dengan [[waktu paruh]] 898 tahun. Waktu paruh yang pendek ini berarti unsur tersebut tidak ditemukan dalam jumlah yang signifikan di kerak bumi. Cf dengan waktu paruh sekitar 2,645 tahun, adalah isotop yang paling umum digunakan dan diproduksi di [[Laboratorium Nasional Oak Ridge]] (ORNL) di Amerika Serikat dan [[Institut Penelitian Reaktor Atom]] di Rusia. | Dua [[struktur kristal|bentuk kristal]] ada pada tekanan normal: satu di atas dan satu di bawah . Bentuk ketiga ada pada tekanan tinggi. Kalifornium perlahan-lahan teroksidasi di udara pada suhu kamar. [[Senyawa kalifornium]] didominasi oleh [[bilangan oksidasi]] +3. [[Isotop]] kalifornium yang paling stabil dari dua puluh isotop kalifornium yang diketahui adalah kalifornium-251, dengan [[waktu paruh]] 898 tahun. Waktu paruh yang pendek ini berarti unsur tersebut tidak ditemukan dalam jumlah yang signifikan di kerak bumi. Cf dengan waktu paruh sekitar 2,645 tahun, adalah isotop yang paling umum digunakan dan diproduksi di [[Laboratorium Nasional Oak Ridge]] (ORNL) di Amerika Serikat dan [[Institut Penelitian Reaktor Atom]] di Rusia. | ||
Kalifornium adalah salah satu dari sedikit unsur transuranium yang memiliki kegunaan praktis. Sebagian besar aplikasi ini memanfaatkan fakta bahwa [[isotop kalifornium]] tertentu memancarkan [[neutron]]. Misalnya, kalifornium dapat digunakan untuk membantu memulai [[reaktor nuklir]], dan digunakan sebagai sumber neutron saat mempelajari material menggunakan [[difraksi neutron]] dan [[spektroskopi neutron]]. Ia juga dapat digunakan dalam sintesis nuklir unsur-unsur bermassa lebih tinggi; [[oganeson]] (unsur 118) disintesis dengan membombardir atom kalifornium-249 dengan ion [[kalsium-48]]. Pengguna kalifornium harus mempertimbangkan masalah radiologis dan kemampuan unsur tersebut untuk mengganggu pembentukan [[sel darah merah]] dengan [[bioakumulasi]] di jaringan tulang. | Kalifornium adalah salah satu dari sedikit unsur transuranium yang memiliki kegunaan praktis. Sebagian besar aplikasi ini memanfaatkan fakta bahwa [[isotop kalifornium]] tertentu memancarkan [[neutron]]. Misalnya, kalifornium dapat digunakan untuk membantu memulai [[reaktor nuklir]], dan digunakan sebagai sumber neutron saat mempelajari material menggunakan [[difraksi neutron]] dan [[spektroskopi neutron]]. Ia juga dapat digunakan dalam sintesis nuklir unsur-unsur bermassa lebih tinggi; [[oganeson]] (unsur 118) disintesis dengan membombardir atom kalifornium-249 dengan ion [[kalsium-48]]. Pengguna kalifornium harus mempertimbangkan masalah radiologis dan kemampuan unsur tersebut untuk mengganggu pembentukan [[sel darah merah]] dengan [[bioakumulasi]] di jaringan tulang. | ||
| Baris 7: | Baris 9: | ||
== Karakteristik == | == Karakteristik == | ||
=== Sifat fisik === | === Sifat fisik === | ||
Kalifornium adalah logam [[aktinida]] berwarna putih keperakan dengan [[titik lebur]] dan [[titik didih]] yang diperkirakan sebesar . Logam murni ini mudah dibentuk dan mudah dipotong dengan pisau. Logam kalifornium mulai menguap di atas ketika terpapar vakum. Di bawah logam kalifornium bersifat [[feromagnetisme|feromagnetik]] atau [[ferimagnetisme|ferimagnetik]] (berperilaku seperti magnet), antara 48 dan 66 K bersifat [[antiferomagnetisme|antiferomagnetik]] (keadaan antara), dan di atas bersifat [[paramagnetisme|paramagnetik]] (medan magnet eksternal dapat membuatnya menjadi magnet). Ia membentuk [[logam paduan|paduan]] dengan logam [[lantanida]] tetapi sedikit yang diketahui tentang material yang dihasilkan. | Kalifornium adalah logam [[aktinida]] berwarna putih keperakan dengan [[titik lebur]] dan [[titik didih]] yang diperkirakan sebesar . Logam murni ini mudah dibentuk dan mudah dipotong dengan pisau. Logam kalifornium mulai menguap di atas ketika terpapar vakum. Di bawah logam kalifornium bersifat [[feromagnetisme|feromagnetik]] atau [[ferimagnetisme|ferimagnetik]] (berperilaku seperti magnet), antara 48 dan 66 K bersifat [[antiferomagnetisme|antiferomagnetik]] (keadaan antara), dan di atas bersifat [[paramagnetisme|paramagnetik]] (medan magnet eksternal dapat membuatnya menjadi magnet). Ia membentuk [[logam paduan|paduan]] dengan logam [[lantanida]] tetapi sedikit yang diketahui tentang material yang dihasilkan. | ||
Unsur ini memiliki dua [[struktur kristal|bentuk kristal]] pada [[atmosfer (satuan)|tekanan atmosfer standar]]: bentuk [[tetal-rapat sferis sama]] yang disebut alfa (α) dan bentuk [[sistem kristal kubik|kubik berpusat muka]] yang disebut beta (β). Bentuk α ada di bawah 600–800 °C dengan 15.10 g/cm<sup>3</sup> dan bentuk β ada di atas 600–800 °C dengan densitas 8.74 g/cm. Pada tekanan 48 [[Pascal (satuan)|GPa]], bentuk β berubah menjadi sistem kristal ortorombik karena delokalisasi [[kelopak elektron|elektron 5f]] atom, yang membebaskannya untuk berikatan. | Unsur ini memiliki dua [[struktur kristal|bentuk kristal]] pada [[atmosfer (satuan)|tekanan atmosfer standar]]: bentuk [[tetal-rapat sferis sama]] yang disebut alfa (α) dan bentuk [[sistem kristal kubik|kubik berpusat muka]] yang disebut beta (β). Bentuk α ada di bawah 600–800 °C dengan 15.10 g/cm<sup>3</sup> dan bentuk β ada di atas 600–800 °C dengan densitas 8.74 g/cm. Pada tekanan 48 [[Pascal (satuan)|GPa]], bentuk β berubah menjadi sistem kristal ortorombik karena delokalisasi [[kelopak elektron|elektron 5f]] atom, yang membebaskannya untuk berikatan. | ||
| Baris 14: | Baris 16: | ||
=== Sifat dan senyawa kimia === | === Sifat dan senyawa kimia === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Senyawa kalifornium representatif | |||
! bilangan<br>oksidasi !! senyawa !! rumus !! warna !! | |||
|- | |||
| +2 || kalifornium(II) bromida || CfBr || kuning || style="background:#FFDA5C;" | | |||
|- | |||
| +2 || [[kalifornium(II) iodida]] || CfI || ungu tua || style="background:#702A97;" | | |||
|- | |||
| +3 || [[kalifornium(III) oksida]] || CfO || hijau kekuningan || style="background:#B4E532;" | | |||
|- | |||
| +3 || [[kalifornium(III) fluorida]] || CfF || hijau terang || style="background:#59FF00;" | | |||
|- | |||
| +3 || [[kalifornium(III) klorida]] || CfCl || hijau zamrud || style="background:#26B645;" | | |||
|- | |||
| +3 || [[kalifornium(III) bromida]] || CfBr || hijau kekuningan || style="background:#81C340;" | | |||
|- | |||
| +3 || [[kalifornium(III) iodida]] || CfI || kuning lemon || style="background:#FFE826;" | | |||
|- | |||
| +3 | |||
|[[kalifornium(III) poliborat]] | |||
|Cf[BO(OH)] | |||
|hijau pucat || style="background:#96CD91;" | | |||
|- | |||
| +4 || [[kalifornium(IV) oksida]] || CfO || coklat kehitaman || style="background:#3D3016;" | | |||
|- | |||
| +4 || [[kalifornium(IV) fluorida]] || CfF || hijau || style="background:#2B9E22;" | | |||
|} | |||
Kalifornium memiliki bilangan oksidasi 4, 3, atau 2. Biasanya membentuk delapan atau sembilan ikatan dengan atom atau ion di sekitarnya. Sifat kimianya diprediksi mirip dengan unsur aktinida bervalensi 3+ lainnya dan unsur [[disprosium]], yang merupakan lantanida di atas kalifornium dalam tabel periodik. Senyawa dengan bilangan oksidasi +4 merupakan [[oksidator|agen pengoksidasi]] kuat dan senyawa dengan bilangan oksidasi +2 merupakan [[reduktor|agen pereduksi]] kuat. | Kalifornium memiliki bilangan oksidasi 4, 3, atau 2. Biasanya membentuk delapan atau sembilan ikatan dengan atom atau ion di sekitarnya. Sifat kimianya diprediksi mirip dengan unsur aktinida bervalensi 3+ lainnya dan unsur [[disprosium]], yang merupakan lantanida di atas kalifornium dalam tabel periodik. Senyawa dengan bilangan oksidasi +4 merupakan [[oksidator|agen pengoksidasi]] kuat dan senyawa dengan bilangan oksidasi +2 merupakan [[reduktor|agen pereduksi]] kuat. | ||
Unsur ini perlahan-lahan ternoda di udara pada suhu kamar, dengan laju yang meningkat ketika kelembapan ditambahkan. Kalifornium bereaksi ketika dipanaskan dengan [[hidrogen]], [[nitrogen]], atau [[kalkogen]] (unsur keluarga oksigen); reaksi dengan hidrogen kering dan [[asam mineral]] berair berlangsung cepat. | Unsur ini perlahan-lahan ternoda di udara pada suhu kamar, dengan laju yang meningkat ketika kelembapan ditambahkan. Kalifornium bereaksi ketika dipanaskan dengan [[hidrogen]], [[nitrogen]], atau [[kalkogen]] (unsur keluarga oksigen); reaksi dengan hidrogen kering dan [[asam mineral]] berair berlangsung cepat. | ||
Kalifornium hanya [[larutan berair|larut dalam air]] sebagai [[Ion#Anion dan kation|kation]] kalifornium(III). Upaya untuk [[redoks|mereduksi atau mengoksidasi]] ion +3 dalam larutan telah gagal. Unsur ini membentuk [[klorida]], [[nitrat]], [[perklorat]], dan [[sulfat]] yang larut dalam air dan diendapkan sebagai [[fluorida]], [[oksalat]], atau [[hidroksida]]. Kalifornium adalah aktinida terberat yang menunjukkan sifat kovalen, seperti yang diamati pada kalifornium borat. | Kalifornium hanya [[larutan berair|larut dalam air]] sebagai [[Ion#Anion dan kation|kation]] kalifornium(III). Upaya untuk [[redoks|mereduksi atau mengoksidasi]] ion +3 dalam larutan telah gagal. Unsur ini membentuk [[klorida]], [[nitrat]], [[perklorat]], dan [[sulfat]] yang larut dalam air dan diendapkan sebagai [[fluorida]], [[oksalat]], atau [[hidroksida]]. Kalifornium adalah aktinida terberat yang menunjukkan sifat kovalen, seperti yang diamati pada kalifornium borat.<ref>Matthew J. Polinski. [http://hal.in2p3.fr/in2p3-00966875 Unusual structure, bonding and properties in a californium borate]. ''Nature Chemistry''. May 1, 2014. Vol. 6 (5). hlm. 387–392. doi:10.1038/nchem.1896.</ref> | ||
=== Isotop === | === Isotop === | ||
:''Semua data nuklir yang tidak dinyatakan secara lain berasal dari sumber standar:<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalifornium&oldid=29480024 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>'' | |||
:''Semua data nuklir yang tidak dinyatakan secara lain berasal dari sumber standar:'' | |||
Terdapat dua puluh [[isotop]] kalifornium yang diketahui dengan [[nomor massa]] berkisar dari 237 hingga 256; yang paling stabil adalah Cf dengan [[waktu paruh]] 898 tahun, Cf dengan waktu paruh 351 tahun, Cf pada 13,08 tahun, dan Cf pada 2,645 tahun. Semua isotop lainnya memiliki waktu paruh kurang dari satu tahun, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 20 menit. | Terdapat dua puluh [[isotop]] kalifornium yang diketahui dengan [[nomor massa]] berkisar dari 237 hingga 256; yang paling stabil adalah Cf dengan [[waktu paruh]] 898 tahun, Cf dengan waktu paruh 351 tahun, Cf pada 13,08 tahun, dan Cf pada 2,645 tahun. Semua isotop lainnya memiliki waktu paruh kurang dari satu tahun, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 20 menit. | ||
Cf terbentuk melalui [[peluruhan beta]] berkelium-249, dan isotop kalifornium yang lebih berat dibuat dengan memberikan radiasi neutron intensif pada berkelium di [[reaktor nuklir]]. Meskipun kalifornium-251 memiliki waktu paruh terpanjang, hasil produksinya relatif rendah karena penipisannya yang cepat akibat reaksi dengan neutron lain ([[penampang lintang neutron]] yang tinggi). | Cf terbentuk melalui [[peluruhan beta]] berkelium-249, dan isotop kalifornium yang lebih berat dibuat dengan memberikan radiasi neutron intensif pada berkelium di [[reaktor nuklir]]. Meskipun kalifornium-251 memiliki waktu paruh terpanjang, hasil produksinya relatif rendah karena penipisannya yang cepat akibat reaksi dengan neutron lain ([[penampang lintang neutron]] yang tinggi). | ||
Cf adalah pemancar [[neutron]] yang sangat kuat, yang menjadikannya isotop [[peluruhan radioaktif|radioaktif]] yang sangat berbahaya. Cf, 96,9 % dari waktu, [[peluruhan alfa|meluruh alfa]] menjadi [[kurium]]-248; 3,1% peluruhan lainnya adalah [[pembelahan spontan|fisi spontan]]. Satu [[mikrogram]] Cf memancarkan 2,3 juta neutron per detik (sekitar 3,7 neutron per fisi). Isotop utama kalifornium lainnya (248-251) juga meluruh alfa menjadi [[kurium]], dengan fraksi fisi yang jauh lebih kecil. | Cf adalah pemancar [[neutron]] yang sangat kuat, yang menjadikannya isotop [[peluruhan radioaktif|radioaktif]] yang sangat berbahaya.<ref>Hicks, D. A. [http://www.escholarship.org/uc/item/6031k6m2 Multiplicity of Neutrons from the Spontaneous Fission of Californium-252]. ''Physical Review''. 1955. Vol. 97 (2). hlm. 564–565. doi:10.1103/PhysRev.97.564.</ref><ref>Hicks, D. A. ''Spontaneous-Fission Neutrons of Californium-252 and Curium-244''. ''Physical Review''. 1955. Vol. 98 (5). hlm. 1521–1523. doi:10.1103/PhysRev.98.1521.</ref><ref>Hjalmar, E. ''Energy Spectrum of Neutrons from Spontaneous Fission of Californium-252''. ''Physical Review''. 1955. Vol. 100 (5). hlm. 1542–1543. doi:10.1103/PhysRev.100.1542.</ref> Cf, 96,9 % dari waktu, [[peluruhan alfa|meluruh alfa]] menjadi [[kurium]]-248; 3,1% peluruhan lainnya adalah [[pembelahan spontan|fisi spontan]]. Satu [[mikrogram]] Cf memancarkan 2,3 juta neutron per detik (sekitar 3,7 neutron per fisi).<ref>Martin, R. C. [http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp?purl=/15053-AE6cnN/native/ Production, Distribution, and Applications of Californium-252 Neutron Sources]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 1999. Vol. 53 (4–5). hlm. 785–92. doi:10.1016/S0969-8043(00)00214-1.</ref> Isotop utama kalifornium lainnya (248-251) juga meluruh alfa menjadi [[kurium]], dengan fraksi fisi yang jauh lebih kecil. | ||
== Sejarah == | == Sejarah == | ||
Kalifornium [[penemuan unsur kimia|pertama kali dibuat]] di [[Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley|Laboratorium Radiasi]] [[Universitas California, Berkeley|Universitas California]], [[Berkeley, California|Berkeley]] oleh para peneliti fisika [[Stanley Gerald Thompson]], [[Kenneth Street Jr.]], [[Albert Ghiorso]], dan [[Glenn Seaborg|Glenn T. Seaborg]], sekitar tanggal 9 Februari 1950. Ini adalah [[unsur transuranium]] keenam yang ditemukan; tim tersebut mengumumkan penemuannya pada tanggal 17 Maret 1950.<ref>K. Jr. Street. [https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA319899.pdf Chemical Properties of Californium]. ''Journal of the American Chemical Society''. 1950. Vol. 72 (10). hlm. 4832. doi:10.1021/ja01166a528.</ref><ref>Glenn Theodore Seaborg. [https://books.google.com/books?id=pvpDAQAAIAAJ Journal of Glenn T. Seaborg, 1946–1958: January 1, 1950 December 31, 1950]. Lawrence Berkeley Laboratory, University of California. 1990. hlm. 80.</ref> | |||
Untuk menghasilkan kalifornium, target kurium-242 (<sup>242</sup>Cm) berukuran mikrogram dibombardir dengan [[partikel alfa]] 35 MeV (<sup>4</sup>He) di [[siklotron]] berdiameter di Berkeley, yang menghasilkan kalifornium-245 (<sup>245</sup>Cf) ditambah satu [[neutron#neutron bebas|neutron bebas]] ().<ref>K. Jr. Street. [https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA319899.pdf Chemical Properties of Californium]. ''Journal of the American Chemical Society''. 1950. Vol. 72 (10). hlm. 4832. doi:10.1021/ja01166a528.</ref> | |||
Untuk menghasilkan kalifornium, target kurium-242 (<sup>242</sup>Cm) berukuran mikrogram dibombardir dengan [[partikel alfa]] 35 MeV (<sup>4</sup>He) di [[siklotron]] berdiameter di Berkeley, yang menghasilkan kalifornium-245 (<sup>245</sup>Cf) ditambah satu [[neutron#neutron bebas|neutron bebas]] (). | |||
: + → + | : + → + | ||
Untuk mengidentifikasi dan memisahkan unsur tersebut, dilakukan metode [[pertukaran ion]] dan adsorpsi. Hanya sekitar 5.000 atom kalifornium yang dihasilkan dalam percobaan ini, dan atom-atom ini memiliki waktu paruh 44 menit. | Untuk mengidentifikasi dan memisahkan unsur tersebut, dilakukan metode [[pertukaran ion]] dan adsorpsi.<ref>K. Jr. Street. [https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA319899.pdf Chemical Properties of Californium]. ''Journal of the American Chemical Society''. 1950. Vol. 72 (10). hlm. 4832. doi:10.1021/ja01166a528.</ref><ref>S. G. Thompson. [http://escholarship.org/uc/item/44g7z6hk Element 98]. ''Physical Review''. 1950. Vol. 78 (3). hlm. 298. doi:10.1103/PhysRev.78.298.2.</ref> Hanya sekitar 5.000 atom kalifornium yang dihasilkan dalam percobaan ini, dan atom-atom ini memiliki waktu paruh 44 menit. | ||
Para penemu menamai unsur baru tersebut berdasarkan nama universitas dan negara bagian. Hal ini berbeda dengan konvensi yang digunakan untuk unsur 95 hingga 97, yang terinspirasi dari penamaan unsur-unsur yang berada tepat di atasnya dalam tabel periodik. Namun, unsur yang berada tepat di atas unsur 98 dalam tabel periodik, [[disprosium]], memiliki nama yang berarti "sulit didapatkan", sehingga para peneliti memutuskan untuk mengesampingkan konvensi penamaan informal tersebut. Mereka menambahkan bahwa "yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menunjukkan [bahwa] ... para pencari seabad yang lalu merasa sulit untuk sampai ke Kalifornia". | Para penemu menamai unsur baru tersebut berdasarkan nama universitas dan negara bagian. Hal ini berbeda dengan konvensi yang digunakan untuk unsur 95 hingga 97, yang terinspirasi dari penamaan unsur-unsur yang berada tepat di atasnya dalam tabel periodik. Namun, unsur yang berada tepat di atas unsur 98 dalam tabel periodik, [[disprosium]], memiliki nama yang berarti "sulit didapatkan", sehingga para peneliti memutuskan untuk mengesampingkan konvensi penamaan informal tersebut. Mereka menambahkan bahwa "yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menunjukkan [bahwa] ... para pencari seabad yang lalu merasa sulit untuk sampai ke Kalifornia". | ||
Jumlah kalifornium yang dapat ditimbang pertama kali dihasilkan melalui iradiasi target plutonium di [[Reaktor Pengujian Material]] di [[Laboratorium Nasional Idaho|Stasiun Pengujian Reaktor Nasional]], [[Idaho timur]]; temuan ini dilaporkan pada tahun 1954. Tingkat fisi spontan kalifornium-252 yang tinggi diamati pada sampel ini. Eksperimen pertama dengan kalifornium dalam bentuk terkonsentrasi terjadi pada tahun 1958. Isotop Cf hingga Cf diisolasi pada tahun yang sama dari sampel [[plutonium-239]] yang telah diiradiasi dengan neutron di reaktor nuklir selama lima tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1960, Burris Cunningham dan James Wallman dari Laboratorium Radiasi Lawrence Universitas California menciptakan senyawa kalifornium pertama—kalifornium triklorida, [[kalifornium(III) oksiklorida]], dan kalifornium oksida—dengan memperlakukan kalifornium dengan uap dan [[asam klorida]]. | Jumlah kalifornium yang dapat ditimbang pertama kali dihasilkan melalui iradiasi target plutonium di [[Reaktor Pengujian Material]] di [[Laboratorium Nasional Idaho|Stasiun Pengujian Reaktor Nasional]], [[Idaho timur]]; temuan ini dilaporkan pada tahun 1954.<ref>Diamond, H. ''Identification of Californium Isotopes 249, 250, 251, and 252 from Pile-Irradiated Plutonium''. ''Physical Review''. 1954. Vol. 94 (4). hlm. 1083. doi:10.1103/PhysRev.94.1083.</ref> Tingkat fisi spontan kalifornium-252 yang tinggi diamati pada sampel ini. Eksperimen pertama dengan kalifornium dalam bentuk terkonsentrasi terjadi pada tahun 1958. Isotop Cf hingga Cf diisolasi pada tahun yang sama dari sampel [[plutonium-239]] yang telah diiradiasi dengan neutron di reaktor nuklir selama lima tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1960, Burris Cunningham dan James Wallman dari Laboratorium Radiasi Lawrence Universitas California menciptakan senyawa kalifornium pertama—kalifornium triklorida, [[kalifornium(III) oksiklorida]], dan kalifornium oksida—dengan memperlakukan kalifornium dengan uap dan [[asam klorida]].<ref>''Element 98 Prepared''. ''Science News Letter''. December 1960. Vol. 78 (26).</ref> | ||
[[Reaktor Isotop Fluks Tinggi]] (HFIR) di ORNL di [[Oak Ridge, Tennessee]], mulai memproduksi sejumlah kecil kalifornium pada tahun 1960-an. Pada tahun 1995, HFIR secara nominal memproduksi kalifornium setiap tahunnya. Plutonium yang dipasok oleh Britania Raya ke Amerika Serikat berdasarkan [[Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika Serikat–Britania Raya 1958|Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Britania Raya tahun 1958]] digunakan untuk membuat kalifornium. | [[Reaktor Isotop Fluks Tinggi]] (HFIR) di ORNL di [[Oak Ridge, Tennessee]], mulai memproduksi sejumlah kecil kalifornium pada tahun 1960-an.<ref>[http://web.ornl.gov/sci/rrd/pages/hfir.html The High Flux Isotope Reactor]. Oak Ridge National Laboratory.</ref> Pada tahun 1995, HFIR secara nominal memproduksi kalifornium setiap tahunnya. Plutonium yang dipasok oleh Britania Raya ke Amerika Serikat berdasarkan [[Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika Serikat–Britania Raya 1958|Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Britania Raya tahun 1958]] digunakan untuk membuat kalifornium.<ref>[http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/B31B4EF0-A584-4CC6-9B14-B5E89E6848F8/0/plutoniumandaldermaston.pdf Plutonium and Aldermaston – an Historical Account]. UK Ministry of Defence. September 4, 2001. hlm. 30.</ref> | ||
[[Komisi Energi Atom Amerika Serikat]] menjual Cf kepada pelanggan industri dan akademis pada awal tahun 1970-an seharga $10/mikrogram, dan rata-rata Cf dikirim setiap tahun dari tahun 1970 hingga 1990. Logam kalifornium pertama kali disiapkan pada tahun 1974 oleh Haire dan Baybarz, yang mereduksi kalifornium(III) oksida dengan logam lantanum untuk mendapatkan jumlah mikrogram film setebal sub-mikrometer. | [[Komisi Energi Atom Amerika Serikat]] menjual Cf kepada pelanggan industri dan akademis pada awal tahun 1970-an seharga $10/mikrogram,<ref>Martin, R. C. [http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp?purl=/15053-AE6cnN/native/ Production, Distribution, and Applications of Californium-252 Neutron Sources]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 1999. Vol. 53 (4–5). hlm. 785–92. doi:10.1016/S0969-8043(00)00214-1.</ref> dan rata-rata Cf dikirim setiap tahun dari tahun 1970 hingga 1990. Logam kalifornium pertama kali disiapkan pada tahun 1974 oleh Haire dan Baybarz, yang mereduksi kalifornium(III) oksida dengan logam lantanum untuk mendapatkan jumlah mikrogram film setebal sub-mikrometer.<ref>R. G. Haire. ''Crystal Structure and Melting Point of Californium Metal''. ''Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry''. 1974. Vol. 36 (6). hlm. 1295. doi:10.1016/0022-1902(74)80067-9.</ref> | ||
== Jejak keberadaan == | == Jejak keberadaan == | ||
Jejak kalifornium dapat ditemukan di dekat fasilitas yang menggunakan unsur tersebut dalam eksplorasi mineral dan dalam pengobatan medis. Unsur ini cukup tidak larut dalam air, tetapi melekat dengan baik pada tanah biasa; dan konsentrasinya dalam tanah bisa 500 kali lebih tinggi daripada dalam air yang mengelilingi partikel tanah. | Jejak kalifornium dapat ditemukan di dekat fasilitas yang menggunakan unsur tersebut dalam eksplorasi mineral dan dalam pengobatan medis. Unsur ini cukup tidak larut dalam air, tetapi melekat dengan baik pada tanah biasa; dan konsentrasinya dalam tanah bisa 500 kali lebih tinggi daripada dalam air yang mengelilingi partikel tanah.<ref>[http://www.evs.anl.gov/pub/doc/Californium.pdf Human Health Fact Sheet: Californium]. Argonne National Laboratory. August 2005.</ref> | ||
[[Luruhan nuklir|Luruhan radioaktif]] dari [[uji coba nuklir]] di atmosfer sebelum tahun 1980 memberikan sejumlah kecil kalifornium ke lingkungan. Kalifornium-249, -252, -253, dan -254 telah diamati dalam debu radioaktif yang dikumpulkan dari udara setelah ledakan nuklir. Kalifornium bukanlah radionuklida utama di lokasi warisan [[Departemen Energi Amerika Serikat]] karena tidak diproduksi dalam jumlah besar. | [[Luruhan nuklir|Luruhan radioaktif]] dari [[uji coba nuklir]] di atmosfer sebelum tahun 1980 memberikan sejumlah kecil kalifornium ke lingkungan.<ref>[http://www.evs.anl.gov/pub/doc/Californium.pdf Human Health Fact Sheet: Californium]. Argonne National Laboratory. August 2005.</ref> Kalifornium-249, -252, -253, dan -254 telah diamati dalam debu radioaktif yang dikumpulkan dari udara setelah ledakan nuklir.<ref>P. R. Fields. ''Transplutonium Elements in Thermonuclear Test Debris''. ''Physical Review''. 1956. Vol. 102 (1). hlm. 180–182. doi:10.1103/PhysRev.102.180.</ref> Kalifornium bukanlah radionuklida utama di lokasi warisan [[Departemen Energi Amerika Serikat]] karena tidak diproduksi dalam jumlah besar.<ref>[http://www.evs.anl.gov/pub/doc/Californium.pdf Human Health Fact Sheet: Californium]. Argonne National Laboratory. August 2005.</ref> | ||
Kalifornium diyakini pernah dihasilkan dalam [[supernova]], karena peluruhan supernova sesuai dengan waktu paruh Cf selama 60 hari. Namun, penelitian selanjutnya gagal menunjukkan adanya spektrum kalifornium, dan kurva cahaya supernova sekarang dianggap mengikuti peluruhan [[isotop nikel|nikel-56]]. | Kalifornium diyakini pernah dihasilkan dalam [[supernova]], karena peluruhan supernova sesuai dengan waktu paruh Cf selama 60 hari.<ref>W. Baade. [http://authors.library.caltech.edu/6553/1/BURpr56.pdf Supernovae and Californium 254]. ''Publications of the Astronomical Society of the Pacific''. August 1956. Vol. 68 (403). hlm. 296–300. doi:10.1086/126941.</ref> Namun, penelitian selanjutnya gagal menunjukkan adanya spektrum kalifornium,<ref>J. G. Conway. [http://www.escholarship.org/uc/item/9c3297wf Emission Spectrum of Californium]. ''Journal of the Optical Society of America''. February 1, 1962. Vol. 52 (2). hlm. 222. doi:10.1364/josa.52.000222.</ref> dan kurva cahaya supernova sekarang dianggap mengikuti peluruhan [[isotop nikel|nikel-56]]. | ||
Unsur-unsur transuranik hingga [[fermium]], termasuk kalifornium, seharusnya hadir dalam [[reaktor fisi nuklir alami]] di [[Oklo]], tetapi jumlah yang dihasilkan saat itu pasti sudah lama meluruh. | Unsur-unsur transuranik hingga [[fermium]], termasuk kalifornium, seharusnya hadir dalam [[reaktor fisi nuklir alami]] di [[Oklo]], tetapi jumlah yang dihasilkan saat itu pasti sudah lama meluruh.<ref>John Emsley. ''Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements''. Oxford University Press. 2011. ISBN 978-0-19-960563-7.</ref> | ||
== Produksi == | == Produksi == | ||
Kalifornium diproduksi di [[reaktor nuklir]] dan [[pemercepat partikel|akselerator partikel]]. Kalifornium-250 dibuat dengan membombardir berkelium-249 (Bk) dengan neutron, membentuk berkelium-250 (Bk) melalui [[tangkapan neutron|penangkapan neutron]] (n,γ) yang, pada gilirannya, dengan cepat [[peluruhan beta|meluruh beta]] (β) menjadi kalifornium-250 (Cf) dalam reaksi berikut: | Kalifornium diproduksi di [[reaktor nuklir]] dan [[pemercepat partikel|akselerator partikel]]. Kalifornium-250 dibuat dengan membombardir berkelium-249 (Bk) dengan neutron, membentuk berkelium-250 (Bk) melalui [[tangkapan neutron|penangkapan neutron]] (n,γ) yang, pada gilirannya, dengan cepat [[peluruhan beta|meluruh beta]] (β) menjadi kalifornium-250 (Cf) dalam reaksi berikut: | ||
:(n,γ) → + β | :(n,γ) → + β | ||
| Baris 68: | Baris 92: | ||
Tiga isotop kalifornium dengan waktu paruh yang signifikan dihasilkan, membutuhkan total 15 penangkapan neutron oleh [[uranium-238]] tanpa [[fisi nuklir]] atau peluruhan alfa yang terjadi selama proses tersebut. Cf berada di ujung rantai produksi yang dimulai dengan uranium-238, dan mencakup beberapa [[isotop plutonium]], [[isotop amerisium|amerisium]], [[isotop kurium|kurium]], dan [[isotop berkelium|berkelium]], serta [[isotop kalifornium]] 249 hingga 253 (lihat diagram). | Tiga isotop kalifornium dengan waktu paruh yang signifikan dihasilkan, membutuhkan total 15 penangkapan neutron oleh [[uranium-238]] tanpa [[fisi nuklir]] atau peluruhan alfa yang terjadi selama proses tersebut. Cf berada di ujung rantai produksi yang dimulai dengan uranium-238, dan mencakup beberapa [[isotop plutonium]], [[isotop amerisium|amerisium]], [[isotop kurium|kurium]], dan [[isotop berkelium|berkelium]], serta [[isotop kalifornium]] 249 hingga 253 (lihat diagram). | ||
== Kegunaan == | == Kegunaan == | ||
=== Sumber neutron === | === Sumber neutron === | ||
[[Isotop kalifornium#Californium#252|Cf]] memiliki sejumlah kegunaan khusus sebagai [[sumber neutron|pemancar neutron]] yang kuat; ia menghasilkan 139 juta neutron per mikrogram per menit. Sifat ini membuatnya berguna sebagai [[startup sumber neutron]] untuk beberapa reaktor nuklir dan sebagai sumber neutron portabel (non-reaktor) untuk [[analisis aktivasi neutron]] untuk mendeteksi jumlah unsur dalam sampel. Neutron dari kalifornium digunakan sebagai pengobatan [[kanker leher rahim|kanker serviks]] dan [[tumor otak|otak]] tertentu di mana [[radioterapi|terapi radiasi]] lainnya tidak efektif. Ia telah digunakan dalam aplikasi pendidikan sejak tahun 1969 ketika [[Institut Teknologi Georgia]] mendapatkan pinjaman 119 μg Cf dari [[Savannah River Site]]. Ia juga digunakan dengan [[penganalisis batu bara]] dan [[penganalisis material curah]] di industri batu bara dan semen. | [[Isotop kalifornium#Californium#252|Cf]] memiliki sejumlah kegunaan khusus sebagai [[sumber neutron|pemancar neutron]] yang kuat; ia menghasilkan 139 juta neutron per mikrogram per menit.<ref>Martin, R. C. [http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp?purl=/15053-AE6cnN/native/ Production, Distribution, and Applications of Californium-252 Neutron Sources]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 1999. Vol. 53 (4–5). hlm. 785–92. doi:10.1016/S0969-8043(00)00214-1.</ref> Sifat ini membuatnya berguna sebagai [[startup sumber neutron]] untuk beberapa reaktor nuklir dan sebagai sumber neutron portabel (non-reaktor) untuk [[analisis aktivasi neutron]] untuk mendeteksi jumlah unsur dalam sampel.<ref>R. C. Martin. [http://www.ornl.gov/~webworks/cpr/pres/107270_.pdf Applications and Availability of Californium-252 Neutron Sources for Waste Characterization]. September 24, 2000.</ref> Neutron dari kalifornium digunakan sebagai pengobatan [[kanker leher rahim|kanker serviks]] dan [[tumor otak|otak]] tertentu di mana [[radioterapi|terapi radiasi]] lainnya tidak efektif. Ia telah digunakan dalam aplikasi pendidikan sejak tahun 1969 ketika [[Institut Teknologi Georgia]] mendapatkan pinjaman 119 μg Cf dari [[Savannah River Site]]. Ia juga digunakan dengan [[penganalisis batu bara]] dan [[penganalisis material curah]] di industri batu bara dan semen. | ||
Penetrasi neutron ke dalam material membuat kalifornium berguna dalam instrumen deteksi seperti pemindai [[bahan bakar nuklir|batang bahan bakar]]; [[pencitraan neutron|radiografi neutron]] komponen pesawat terbang dan senjata untuk mendeteksi [[korosi]], lasan yang buruk, retakan dan kelembapan yang terperangkap; dan dalam detektor logam portabel. [[Pengukur kelembapan neutron]] menggunakan Cf untuk menemukan lapisan air dan minyak bumi di sumur minyak, sebagai [[sumber neutron]] portabel untuk prospeksi emas dan perak untuk analisis di tempat, dan untuk mendeteksi pergerakan air tanah. Penggunaan utama Cf pada tahun 1982 adalah, pengaktifan reaktor (48,3%), pemindaian batang bahan bakar (25,3%), dan analisis aktivasi (19,4%). Pada tahun 1994, sebagian besar Cf digunakan dalam radiografi neutron (77,4%), dengan pemindaian batang bahan bakar (12,1%) dan pengaktifan reaktor (6,9%) sebagai penggunaan penting tetapi sekunder. Pada tahun 2021, neutron cepat dari Cf digunakan untuk transmisi data nirkabel. | Penetrasi neutron ke dalam material membuat kalifornium berguna dalam instrumen deteksi seperti pemindai [[bahan bakar nuklir|batang bahan bakar]]; [[pencitraan neutron|radiografi neutron]] komponen pesawat terbang dan senjata untuk mendeteksi [[korosi]], lasan yang buruk, retakan dan kelembapan yang terperangkap; dan dalam detektor logam portabel.<ref>[http://www.pnl.gov/news/2000/00-43.htm Will You be 'Mine'? Physics Key to Detection]. Pacific Northwest National Laboratory. October 25, 2000.</ref> [[Pengukur kelembapan neutron]] menggunakan Cf untuk menemukan lapisan air dan minyak bumi di sumur minyak, sebagai [[sumber neutron]] portabel untuk prospeksi emas dan perak untuk analisis di tempat, dan untuk mendeteksi pergerakan air tanah.<ref>Davis, S. N. ''Ground-Water Tracers – A Short Review''. ''Ground Water''. 2006. Vol. 18 (1). hlm. 14–23. doi:10.1111/j.1745-6584.1980.tb03366.x.</ref> Penggunaan utama Cf pada tahun 1982 adalah, pengaktifan reaktor (48,3%), pemindaian batang bahan bakar (25,3%), dan analisis aktivasi (19,4%). Pada tahun 1994, sebagian besar Cf digunakan dalam radiografi neutron (77,4%), dengan pemindaian batang bahan bakar (12,1%) dan pengaktifan reaktor (6,9%) sebagai penggunaan penting tetapi sekunder. Pada tahun 2021, neutron cepat dari Cf digunakan untuk transmisi data nirkabel.<ref>Joyce, Malcolm J. ''Wireless information transfer with fast neutrons''. ''Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment''. 2022. Vol. 1021 (1). doi:10.1016/j.nima.2021.165946.</ref> | ||
=== Produksi unsur superberat === | === Produksi unsur superberat === | ||
Pada Oktober 2006, para peneliti mengumumkan bahwa tiga atom [[oganeson]] (unsur 118) telah diidentifikasi di [[Joint Institute for Nuclear Research|Institut Gabungan untuk Penelitian Nuklir]] di [[Dubna]], [[Rusia]], dari penembakan Cf dengan [[kalsium-48]], menjadikannya unsur terberat yang pernah dibuat. Target tersebut mengandung sekitar 10 mg Cf yang diendapkan pada foil titanium seluas 32 cm.<ref>Yu. Ts. Oganessian. ''Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the californium-249 and 245 Cm+ 48 Ca fusion reactions''. ''Physical Review C''. 2006. Vol. 74 (4). hlm. 044602–044611. doi:10.1103/PhysRevC.74.044602.</ref><ref>Sanderson, K. ''Heaviest element made – again''. ''Nature News''. Nature. October 17, 2006. doi:10.1038/news061016-4.</ref><ref>Schewe, P. [http://www.aip.org/pnu/2006/797.html Elements 116 and 118 Are Discovered]. ''Physics News Update''. American Institute of Physics. October 17, 2006.</ref> Kalifornium juga telah digunakan untuk menghasilkan unsur transuranik lainnya; misalnya, [[lawrensium]] pertama kali disintesis pada tahun 1961 dengan menembak kalifornium dengan inti [[boron]].<ref>''Element 103 Synthesized''. ''Science News-Letter''. April 1961. Vol. 79 (17). hlm. 259. doi:10.2307/3943043.</ref> | |||
Pada Oktober 2006, para peneliti mengumumkan bahwa tiga atom [[oganeson]] (unsur 118) telah diidentifikasi di [[Joint Institute for Nuclear Research|Institut Gabungan untuk Penelitian Nuklir]] di [[Dubna]], [[Rusia]], dari penembakan Cf dengan [[kalsium-48]], menjadikannya unsur terberat yang pernah dibuat. Target tersebut mengandung sekitar 10 mg Cf yang diendapkan pada foil titanium seluas 32 cm. Kalifornium juga telah digunakan untuk menghasilkan unsur transuranik lainnya; misalnya, [[lawrensium]] pertama kali disintesis pada tahun 1961 dengan menembak kalifornium dengan inti [[boron]]. | |||
=== Senjata nuklir hipotetis === | === Senjata nuklir hipotetis === | ||
[[Isotop kalifornium#Californium#251|Cf]] memiliki [[massa kritis]] terhitung yang sangat kecil sekitar ,<ref>[http://ec.europa.eu/energy/nuclear/transport/doc/irsn_sect03_146.pdf Evaluation of nuclear criticality safety data and limits for actinides in transport]. Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. hlm. 16.</ref> letalitas tinggi, dan periode iradiasi lingkungan beracun yang relatif singkat. Massa kritis kalifornium yang rendah menyebabkan beberapa klaim yang berlebihan tentang kemungkinan penggunaan unsur tersebut. | |||
[[Isotop kalifornium#Californium#251|Cf]] memiliki [[massa kritis]] terhitung yang sangat kecil sekitar , letalitas tinggi, dan periode iradiasi lingkungan beracun yang relatif singkat. Massa kritis kalifornium yang rendah menyebabkan beberapa klaim yang berlebihan tentang kemungkinan penggunaan unsur tersebut. | |||
== Tindakan pencegahan == | == Tindakan pencegahan == | ||
Kalifornium yang [[bioakumulasi|terakumulasi secara biologis]] dalam jaringan tulang melepaskan radiasi yang mengganggu kemampuan tubuh untuk membentuk [[sel darah merah]]. Unsur ini tidak memiliki peran biologis alami dalam organisme apa pun karena radioaktivitasnya yang tinggi dan konsentrasinya yang rendah di lingkungan. | Kalifornium yang [[bioakumulasi|terakumulasi secara biologis]] dalam jaringan tulang melepaskan radiasi yang mengganggu kemampuan tubuh untuk membentuk [[sel darah merah]]. Unsur ini tidak memiliki peran biologis alami dalam organisme apa pun karena radioaktivitasnya yang tinggi dan konsentrasinya yang rendah di lingkungan. | ||
Kalifornium dapat masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi atau dengan menghirup udara yang mengandung partikel unsur tersebut. Setelah masuk ke dalam tubuh, hanya 0,05% kalifornium yang akan mencapai aliran darah. Sekitar 65% dari kalifornium tersebut akan tersimpan di kerangka, 25% di hati, dan sisanya di organ lain, atau dikeluarkan, terutama melalui urin. Setengah dari kalifornium yang tersimpan di kerangka dan hati hilang dalam waktu 50 dan 20 tahun, masing-masing. Kalifornium di kerangka menempel pada permukaan tulang sebelum perlahan-lahan bermigrasi ke seluruh tulang. | Kalifornium dapat masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi atau dengan menghirup udara yang mengandung partikel unsur tersebut. Setelah masuk ke dalam tubuh, hanya 0,05% kalifornium yang akan mencapai aliran darah. Sekitar 65% dari kalifornium tersebut akan tersimpan di kerangka, 25% di hati, dan sisanya di organ lain, atau dikeluarkan, terutama melalui urin. Setengah dari kalifornium yang tersimpan di kerangka dan hati hilang dalam waktu 50 dan 20 tahun, masing-masing. Kalifornium di kerangka menempel pada permukaan tulang sebelum perlahan-lahan bermigrasi ke seluruh tulang.<ref>[http://www.evs.anl.gov/pub/doc/Californium.pdf Human Health Fact Sheet: Californium]. Argonne National Laboratory. August 2005.</ref> | ||
Unsur ini paling berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kalifornium-249 dan kalifornium-251 dapat menyebabkan kerusakan jaringan secara eksternal, melalui emisi [[sinar gama]]. [[Radiasi pengion]] yang dipancarkan oleh kalifornium pada tulang dan di hati dapat menyebabkan kanker.<ref>[http://www.evs.anl.gov/pub/doc/Californium.pdf Human Health Fact Sheet: Californium]. Argonne National Laboratory. August 2005.</ref> | |||
== Bibliografi == | == Bibliografi == | ||
* | |||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | |||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.periodicvideos.com/videos/098.htm Californium] at ''[[The Periodic Table of Videos]]'' (University of Nottingham) | * [http://www.periodicvideos.com/videos/098.htm Californium] at ''[[The Periodic Table of Videos]]'' (University of Nottingham) | ||
* [http://www.nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq6.html#nfaq6.2 NuclearWeaponArchive.org – Californium] | * [http://www.nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq6.html#nfaq6.2 NuclearWeaponArchive.org – Californium] | ||
* [https://www.nlm.nih.gov/toxnet/index.html Hazardous Substances Databank – Californium, Radioactive] | * [https://www.nlm.nih.gov/toxnet/index.html Hazardous Substances Databank – Californium, Radioactive] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalifornium&oldid=29480024 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29480024 (2026-07-20T13:36:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 22.59

Kalifornium () adalah unsur kimia sintetis; ia memiliki simbol Cf dan nomor atom 98. Unsur ini pertama kali disintesis pada tahun 1950 di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley (saat itu bernama Laboratorium Radiasi Universitas Kalifornia) dengan cara membombardir kurium dengan partikel alfa (ion helium-4). Kalifornium adalah unsur aktinida, unsur transuranium keenam yang disintesis, dan memiliki massa atom tertinggi kedua dari semua unsur yang telah diproduksi dalam jumlah yang cukup besar untuk dilihat dengan mata telanjang (setelah einsteinium). Nama unsur ini diambil dari nama universitas dan negara bagian California di Amerika Serikat.
Dua bentuk kristal ada pada tekanan normal: satu di atas dan satu di bawah . Bentuk ketiga ada pada tekanan tinggi. Kalifornium perlahan-lahan teroksidasi di udara pada suhu kamar. Senyawa kalifornium didominasi oleh bilangan oksidasi +3. Isotop kalifornium yang paling stabil dari dua puluh isotop kalifornium yang diketahui adalah kalifornium-251, dengan waktu paruh 898 tahun. Waktu paruh yang pendek ini berarti unsur tersebut tidak ditemukan dalam jumlah yang signifikan di kerak bumi. Cf dengan waktu paruh sekitar 2,645 tahun, adalah isotop yang paling umum digunakan dan diproduksi di Laboratorium Nasional Oak Ridge (ORNL) di Amerika Serikat dan Institut Penelitian Reaktor Atom di Rusia.
Kalifornium adalah salah satu dari sedikit unsur transuranium yang memiliki kegunaan praktis. Sebagian besar aplikasi ini memanfaatkan fakta bahwa isotop kalifornium tertentu memancarkan neutron. Misalnya, kalifornium dapat digunakan untuk membantu memulai reaktor nuklir, dan digunakan sebagai sumber neutron saat mempelajari material menggunakan difraksi neutron dan spektroskopi neutron. Ia juga dapat digunakan dalam sintesis nuklir unsur-unsur bermassa lebih tinggi; oganeson (unsur 118) disintesis dengan membombardir atom kalifornium-249 dengan ion kalsium-48. Pengguna kalifornium harus mempertimbangkan masalah radiologis dan kemampuan unsur tersebut untuk mengganggu pembentukan sel darah merah dengan bioakumulasi di jaringan tulang.
Karakteristik
Sifat fisik
Kalifornium adalah logam aktinida berwarna putih keperakan dengan titik lebur dan titik didih yang diperkirakan sebesar . Logam murni ini mudah dibentuk dan mudah dipotong dengan pisau. Logam kalifornium mulai menguap di atas ketika terpapar vakum. Di bawah logam kalifornium bersifat feromagnetik atau ferimagnetik (berperilaku seperti magnet), antara 48 dan 66 K bersifat antiferomagnetik (keadaan antara), dan di atas bersifat paramagnetik (medan magnet eksternal dapat membuatnya menjadi magnet). Ia membentuk paduan dengan logam lantanida tetapi sedikit yang diketahui tentang material yang dihasilkan.
Unsur ini memiliki dua bentuk kristal pada tekanan atmosfer standar: bentuk tetal-rapat sferis sama yang disebut alfa (α) dan bentuk kubik berpusat muka yang disebut beta (β). Bentuk α ada di bawah 600–800 °C dengan 15.10 g/cm3 dan bentuk β ada di atas 600–800 °C dengan densitas 8.74 g/cm. Pada tekanan 48 GPa, bentuk β berubah menjadi sistem kristal ortorombik karena delokalisasi elektron 5f atom, yang membebaskannya untuk berikatan.
Modulus kompresi suatu material adalah ukuran ketahanannya terhadap tekanan seragam. Modulus kompresi kalifornium adalah , yang mirip dengan logam lantanida trivalen tetapi lebih kecil daripada logam yang lebih umum, seperti aluminium (70 GPa).
Sifat dan senyawa kimia
| bilangan oksidasi |
senyawa | rumus | warna | |
|---|---|---|---|---|
| +2 | kalifornium(II) bromida | CfBr | kuning | |
| +2 | kalifornium(II) iodida | CfI | ungu tua | |
| +3 | kalifornium(III) oksida | CfO | hijau kekuningan | |
| +3 | kalifornium(III) fluorida | CfF | hijau terang | |
| +3 | kalifornium(III) klorida | CfCl | hijau zamrud | |
| +3 | kalifornium(III) bromida | CfBr | hijau kekuningan | |
| +3 | kalifornium(III) iodida | CfI | kuning lemon | |
| +3 | kalifornium(III) poliborat | Cf[BO(OH)] | hijau pucat | |
| +4 | kalifornium(IV) oksida | CfO | coklat kehitaman | |
| +4 | kalifornium(IV) fluorida | CfF | hijau |
Kalifornium memiliki bilangan oksidasi 4, 3, atau 2. Biasanya membentuk delapan atau sembilan ikatan dengan atom atau ion di sekitarnya. Sifat kimianya diprediksi mirip dengan unsur aktinida bervalensi 3+ lainnya dan unsur disprosium, yang merupakan lantanida di atas kalifornium dalam tabel periodik. Senyawa dengan bilangan oksidasi +4 merupakan agen pengoksidasi kuat dan senyawa dengan bilangan oksidasi +2 merupakan agen pereduksi kuat.
Unsur ini perlahan-lahan ternoda di udara pada suhu kamar, dengan laju yang meningkat ketika kelembapan ditambahkan. Kalifornium bereaksi ketika dipanaskan dengan hidrogen, nitrogen, atau kalkogen (unsur keluarga oksigen); reaksi dengan hidrogen kering dan asam mineral berair berlangsung cepat.
Kalifornium hanya larut dalam air sebagai kation kalifornium(III). Upaya untuk mereduksi atau mengoksidasi ion +3 dalam larutan telah gagal. Unsur ini membentuk klorida, nitrat, perklorat, dan sulfat yang larut dalam air dan diendapkan sebagai fluorida, oksalat, atau hidroksida. Kalifornium adalah aktinida terberat yang menunjukkan sifat kovalen, seperti yang diamati pada kalifornium borat.[1]
Isotop
- Semua data nuklir yang tidak dinyatakan secara lain berasal dari sumber standar:[2]
Terdapat dua puluh isotop kalifornium yang diketahui dengan nomor massa berkisar dari 237 hingga 256; yang paling stabil adalah Cf dengan waktu paruh 898 tahun, Cf dengan waktu paruh 351 tahun, Cf pada 13,08 tahun, dan Cf pada 2,645 tahun. Semua isotop lainnya memiliki waktu paruh kurang dari satu tahun, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 20 menit.
Cf terbentuk melalui peluruhan beta berkelium-249, dan isotop kalifornium yang lebih berat dibuat dengan memberikan radiasi neutron intensif pada berkelium di reaktor nuklir. Meskipun kalifornium-251 memiliki waktu paruh terpanjang, hasil produksinya relatif rendah karena penipisannya yang cepat akibat reaksi dengan neutron lain (penampang lintang neutron yang tinggi).
Cf adalah pemancar neutron yang sangat kuat, yang menjadikannya isotop radioaktif yang sangat berbahaya.[3][4][5] Cf, 96,9 % dari waktu, meluruh alfa menjadi kurium-248; 3,1% peluruhan lainnya adalah fisi spontan. Satu mikrogram Cf memancarkan 2,3 juta neutron per detik (sekitar 3,7 neutron per fisi).[6] Isotop utama kalifornium lainnya (248-251) juga meluruh alfa menjadi kurium, dengan fraksi fisi yang jauh lebih kecil.
Sejarah
Kalifornium pertama kali dibuat di Laboratorium Radiasi Universitas California, Berkeley oleh para peneliti fisika Stanley Gerald Thompson, Kenneth Street Jr., Albert Ghiorso, dan Glenn T. Seaborg, sekitar tanggal 9 Februari 1950. Ini adalah unsur transuranium keenam yang ditemukan; tim tersebut mengumumkan penemuannya pada tanggal 17 Maret 1950.[7][8]
Untuk menghasilkan kalifornium, target kurium-242 (242Cm) berukuran mikrogram dibombardir dengan partikel alfa 35 MeV (4He) di siklotron berdiameter di Berkeley, yang menghasilkan kalifornium-245 (245Cf) ditambah satu neutron bebas ().[9]
- + → +
Untuk mengidentifikasi dan memisahkan unsur tersebut, dilakukan metode pertukaran ion dan adsorpsi.[10][11] Hanya sekitar 5.000 atom kalifornium yang dihasilkan dalam percobaan ini, dan atom-atom ini memiliki waktu paruh 44 menit.
Para penemu menamai unsur baru tersebut berdasarkan nama universitas dan negara bagian. Hal ini berbeda dengan konvensi yang digunakan untuk unsur 95 hingga 97, yang terinspirasi dari penamaan unsur-unsur yang berada tepat di atasnya dalam tabel periodik. Namun, unsur yang berada tepat di atas unsur 98 dalam tabel periodik, disprosium, memiliki nama yang berarti "sulit didapatkan", sehingga para peneliti memutuskan untuk mengesampingkan konvensi penamaan informal tersebut. Mereka menambahkan bahwa "yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menunjukkan [bahwa] ... para pencari seabad yang lalu merasa sulit untuk sampai ke Kalifornia".
Jumlah kalifornium yang dapat ditimbang pertama kali dihasilkan melalui iradiasi target plutonium di Reaktor Pengujian Material di Stasiun Pengujian Reaktor Nasional, Idaho timur; temuan ini dilaporkan pada tahun 1954.[12] Tingkat fisi spontan kalifornium-252 yang tinggi diamati pada sampel ini. Eksperimen pertama dengan kalifornium dalam bentuk terkonsentrasi terjadi pada tahun 1958. Isotop Cf hingga Cf diisolasi pada tahun yang sama dari sampel plutonium-239 yang telah diiradiasi dengan neutron di reaktor nuklir selama lima tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1960, Burris Cunningham dan James Wallman dari Laboratorium Radiasi Lawrence Universitas California menciptakan senyawa kalifornium pertama—kalifornium triklorida, kalifornium(III) oksiklorida, dan kalifornium oksida—dengan memperlakukan kalifornium dengan uap dan asam klorida.[13]
Reaktor Isotop Fluks Tinggi (HFIR) di ORNL di Oak Ridge, Tennessee, mulai memproduksi sejumlah kecil kalifornium pada tahun 1960-an.[14] Pada tahun 1995, HFIR secara nominal memproduksi kalifornium setiap tahunnya. Plutonium yang dipasok oleh Britania Raya ke Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Britania Raya tahun 1958 digunakan untuk membuat kalifornium.[15]
Komisi Energi Atom Amerika Serikat menjual Cf kepada pelanggan industri dan akademis pada awal tahun 1970-an seharga $10/mikrogram,[16] dan rata-rata Cf dikirim setiap tahun dari tahun 1970 hingga 1990. Logam kalifornium pertama kali disiapkan pada tahun 1974 oleh Haire dan Baybarz, yang mereduksi kalifornium(III) oksida dengan logam lantanum untuk mendapatkan jumlah mikrogram film setebal sub-mikrometer.[17]
Jejak keberadaan
Jejak kalifornium dapat ditemukan di dekat fasilitas yang menggunakan unsur tersebut dalam eksplorasi mineral dan dalam pengobatan medis. Unsur ini cukup tidak larut dalam air, tetapi melekat dengan baik pada tanah biasa; dan konsentrasinya dalam tanah bisa 500 kali lebih tinggi daripada dalam air yang mengelilingi partikel tanah.[18]
Luruhan radioaktif dari uji coba nuklir di atmosfer sebelum tahun 1980 memberikan sejumlah kecil kalifornium ke lingkungan.[19] Kalifornium-249, -252, -253, dan -254 telah diamati dalam debu radioaktif yang dikumpulkan dari udara setelah ledakan nuklir.[20] Kalifornium bukanlah radionuklida utama di lokasi warisan Departemen Energi Amerika Serikat karena tidak diproduksi dalam jumlah besar.[21]
Kalifornium diyakini pernah dihasilkan dalam supernova, karena peluruhan supernova sesuai dengan waktu paruh Cf selama 60 hari.[22] Namun, penelitian selanjutnya gagal menunjukkan adanya spektrum kalifornium,[23] dan kurva cahaya supernova sekarang dianggap mengikuti peluruhan nikel-56.
Unsur-unsur transuranik hingga fermium, termasuk kalifornium, seharusnya hadir dalam reaktor fisi nuklir alami di Oklo, tetapi jumlah yang dihasilkan saat itu pasti sudah lama meluruh.[24]
Produksi
Kalifornium diproduksi di reaktor nuklir dan akselerator partikel. Kalifornium-250 dibuat dengan membombardir berkelium-249 (Bk) dengan neutron, membentuk berkelium-250 (Bk) melalui penangkapan neutron (n,γ) yang, pada gilirannya, dengan cepat meluruh beta (β) menjadi kalifornium-250 (Cf) dalam reaksi berikut:
- (n,γ) → + β
Pembombardiran Cf dengan neutron menghasilkan Cf dan Cf.
Penyinaran neutron dalam jangka waktu lama terhadap amerisium, kurium, dan plutonium menghasilkan sejumlah miligram Cf dan sejumlah mikrogram Cf. Pada tahun 2006, isotop kurium 244 hingga 248 disinari neutron dalam reaktor khusus untuk menghasilkan terutama kalifornium-252 dengan jumlah isotop 249 hingga 255 yang lebih sedikit.
Jumlah mikrogram Cf tersedia untuk penggunaan komersial melalui Komisi Regulasi Nuklir AS. Hanya dua lokasi yang memproduksi Cf: Laboratorium Nasional Oak Ridge di AS, dan Institut Penelitian Reaktor Atom di Dimitrovgrad, Rusia. Pada tahun 2003, kedua lokasi tersebut masing-masing memproduksi 0,25 gram dan 0,025 gram Cf per tahun.
Tiga isotop kalifornium dengan waktu paruh yang signifikan dihasilkan, membutuhkan total 15 penangkapan neutron oleh uranium-238 tanpa fisi nuklir atau peluruhan alfa yang terjadi selama proses tersebut. Cf berada di ujung rantai produksi yang dimulai dengan uranium-238, dan mencakup beberapa isotop plutonium, amerisium, kurium, dan berkelium, serta isotop kalifornium 249 hingga 253 (lihat diagram).
Kegunaan
Sumber neutron
Cf memiliki sejumlah kegunaan khusus sebagai pemancar neutron yang kuat; ia menghasilkan 139 juta neutron per mikrogram per menit.[25] Sifat ini membuatnya berguna sebagai startup sumber neutron untuk beberapa reaktor nuklir dan sebagai sumber neutron portabel (non-reaktor) untuk analisis aktivasi neutron untuk mendeteksi jumlah unsur dalam sampel.[26] Neutron dari kalifornium digunakan sebagai pengobatan kanker serviks dan otak tertentu di mana terapi radiasi lainnya tidak efektif. Ia telah digunakan dalam aplikasi pendidikan sejak tahun 1969 ketika Institut Teknologi Georgia mendapatkan pinjaman 119 μg Cf dari Savannah River Site. Ia juga digunakan dengan penganalisis batu bara dan penganalisis material curah di industri batu bara dan semen.
Penetrasi neutron ke dalam material membuat kalifornium berguna dalam instrumen deteksi seperti pemindai batang bahan bakar; radiografi neutron komponen pesawat terbang dan senjata untuk mendeteksi korosi, lasan yang buruk, retakan dan kelembapan yang terperangkap; dan dalam detektor logam portabel.[27] Pengukur kelembapan neutron menggunakan Cf untuk menemukan lapisan air dan minyak bumi di sumur minyak, sebagai sumber neutron portabel untuk prospeksi emas dan perak untuk analisis di tempat, dan untuk mendeteksi pergerakan air tanah.[28] Penggunaan utama Cf pada tahun 1982 adalah, pengaktifan reaktor (48,3%), pemindaian batang bahan bakar (25,3%), dan analisis aktivasi (19,4%). Pada tahun 1994, sebagian besar Cf digunakan dalam radiografi neutron (77,4%), dengan pemindaian batang bahan bakar (12,1%) dan pengaktifan reaktor (6,9%) sebagai penggunaan penting tetapi sekunder. Pada tahun 2021, neutron cepat dari Cf digunakan untuk transmisi data nirkabel.[29]
Produksi unsur superberat
Pada Oktober 2006, para peneliti mengumumkan bahwa tiga atom oganeson (unsur 118) telah diidentifikasi di Institut Gabungan untuk Penelitian Nuklir di Dubna, Rusia, dari penembakan Cf dengan kalsium-48, menjadikannya unsur terberat yang pernah dibuat. Target tersebut mengandung sekitar 10 mg Cf yang diendapkan pada foil titanium seluas 32 cm.[30][31][32] Kalifornium juga telah digunakan untuk menghasilkan unsur transuranik lainnya; misalnya, lawrensium pertama kali disintesis pada tahun 1961 dengan menembak kalifornium dengan inti boron.[33]
Senjata nuklir hipotetis
Cf memiliki massa kritis terhitung yang sangat kecil sekitar ,[34] letalitas tinggi, dan periode iradiasi lingkungan beracun yang relatif singkat. Massa kritis kalifornium yang rendah menyebabkan beberapa klaim yang berlebihan tentang kemungkinan penggunaan unsur tersebut.
Tindakan pencegahan
Kalifornium yang terakumulasi secara biologis dalam jaringan tulang melepaskan radiasi yang mengganggu kemampuan tubuh untuk membentuk sel darah merah. Unsur ini tidak memiliki peran biologis alami dalam organisme apa pun karena radioaktivitasnya yang tinggi dan konsentrasinya yang rendah di lingkungan.
Kalifornium dapat masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi atau dengan menghirup udara yang mengandung partikel unsur tersebut. Setelah masuk ke dalam tubuh, hanya 0,05% kalifornium yang akan mencapai aliran darah. Sekitar 65% dari kalifornium tersebut akan tersimpan di kerangka, 25% di hati, dan sisanya di organ lain, atau dikeluarkan, terutama melalui urin. Setengah dari kalifornium yang tersimpan di kerangka dan hati hilang dalam waktu 50 dan 20 tahun, masing-masing. Kalifornium di kerangka menempel pada permukaan tulang sebelum perlahan-lahan bermigrasi ke seluruh tulang.[35]
Unsur ini paling berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kalifornium-249 dan kalifornium-251 dapat menyebabkan kerusakan jaringan secara eksternal, melalui emisi sinar gama. Radiasi pengion yang dipancarkan oleh kalifornium pada tulang dan di hati dapat menyebabkan kanker.[36]
Bibliografi
Pranala luar
- Californium at The Periodic Table of Videos (University of Nottingham)
- NuclearWeaponArchive.org – Californium
- Hazardous Substances Databank – Californium, Radioactive
Referensi
- ↑ Matthew J. Polinski. Unusual structure, bonding and properties in a californium borate. Nature Chemistry. May 1, 2014. Vol. 6 (5). hlm. 387–392. doi:10.1038/nchem.1896.
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ Hicks, D. A. Multiplicity of Neutrons from the Spontaneous Fission of Californium-252. Physical Review. 1955. Vol. 97 (2). hlm. 564–565. doi:10.1103/PhysRev.97.564.
- ↑ Hicks, D. A. Spontaneous-Fission Neutrons of Californium-252 and Curium-244. Physical Review. 1955. Vol. 98 (5). hlm. 1521–1523. doi:10.1103/PhysRev.98.1521.
- ↑ Hjalmar, E. Energy Spectrum of Neutrons from Spontaneous Fission of Californium-252. Physical Review. 1955. Vol. 100 (5). hlm. 1542–1543. doi:10.1103/PhysRev.100.1542.
- ↑ Martin, R. C. Production, Distribution, and Applications of Californium-252 Neutron Sources. Applied Radiation and Isotopes. 1999. Vol. 53 (4–5). hlm. 785–92. doi:10.1016/S0969-8043(00)00214-1.
- ↑ K. Jr. Street. Chemical Properties of Californium. Journal of the American Chemical Society. 1950. Vol. 72 (10). hlm. 4832. doi:10.1021/ja01166a528.
- ↑ Glenn Theodore Seaborg. Journal of Glenn T. Seaborg, 1946–1958: January 1, 1950 December 31, 1950. Lawrence Berkeley Laboratory, University of California. 1990. hlm. 80.
- ↑ K. Jr. Street. Chemical Properties of Californium. Journal of the American Chemical Society. 1950. Vol. 72 (10). hlm. 4832. doi:10.1021/ja01166a528.
- ↑ K. Jr. Street. Chemical Properties of Californium. Journal of the American Chemical Society. 1950. Vol. 72 (10). hlm. 4832. doi:10.1021/ja01166a528.
- ↑ S. G. Thompson. Element 98. Physical Review. 1950. Vol. 78 (3). hlm. 298. doi:10.1103/PhysRev.78.298.2.
- ↑ Diamond, H. Identification of Californium Isotopes 249, 250, 251, and 252 from Pile-Irradiated Plutonium. Physical Review. 1954. Vol. 94 (4). hlm. 1083. doi:10.1103/PhysRev.94.1083.
- ↑ Element 98 Prepared. Science News Letter. December 1960. Vol. 78 (26).
- ↑ The High Flux Isotope Reactor. Oak Ridge National Laboratory.
- ↑ Plutonium and Aldermaston – an Historical Account. UK Ministry of Defence. September 4, 2001. hlm. 30.
- ↑ Martin, R. C. Production, Distribution, and Applications of Californium-252 Neutron Sources. Applied Radiation and Isotopes. 1999. Vol. 53 (4–5). hlm. 785–92. doi:10.1016/S0969-8043(00)00214-1.
- ↑ R. G. Haire. Crystal Structure and Melting Point of Californium Metal. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 1974. Vol. 36 (6). hlm. 1295. doi:10.1016/0022-1902(74)80067-9.
- ↑ Human Health Fact Sheet: Californium. Argonne National Laboratory. August 2005.
- ↑ Human Health Fact Sheet: Californium. Argonne National Laboratory. August 2005.
- ↑ P. R. Fields. Transplutonium Elements in Thermonuclear Test Debris. Physical Review. 1956. Vol. 102 (1). hlm. 180–182. doi:10.1103/PhysRev.102.180.
- ↑ Human Health Fact Sheet: Californium. Argonne National Laboratory. August 2005.
- ↑ W. Baade. Supernovae and Californium 254. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. August 1956. Vol. 68 (403). hlm. 296–300. doi:10.1086/126941.
- ↑ J. G. Conway. Emission Spectrum of Californium. Journal of the Optical Society of America. February 1, 1962. Vol. 52 (2). hlm. 222. doi:10.1364/josa.52.000222.
- ↑ John Emsley. Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford University Press. 2011. ISBN 978-0-19-960563-7.
- ↑ Martin, R. C. Production, Distribution, and Applications of Californium-252 Neutron Sources. Applied Radiation and Isotopes. 1999. Vol. 53 (4–5). hlm. 785–92. doi:10.1016/S0969-8043(00)00214-1.
- ↑ R. C. Martin. Applications and Availability of Californium-252 Neutron Sources for Waste Characterization. September 24, 2000.
- ↑ Will You be 'Mine'? Physics Key to Detection. Pacific Northwest National Laboratory. October 25, 2000.
- ↑ Davis, S. N. Ground-Water Tracers – A Short Review. Ground Water. 2006. Vol. 18 (1). hlm. 14–23. doi:10.1111/j.1745-6584.1980.tb03366.x.
- ↑ Joyce, Malcolm J. Wireless information transfer with fast neutrons. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2022. Vol. 1021 (1). doi:10.1016/j.nima.2021.165946.
- ↑ Yu. Ts. Oganessian. Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the californium-249 and 245 Cm+ 48 Ca fusion reactions. Physical Review C. 2006. Vol. 74 (4). hlm. 044602–044611. doi:10.1103/PhysRevC.74.044602.
- ↑ Sanderson, K. Heaviest element made – again. Nature News. Nature. October 17, 2006. doi:10.1038/news061016-4.
- ↑ Schewe, P. Elements 116 and 118 Are Discovered. Physics News Update. American Institute of Physics. October 17, 2006.
- ↑ Element 103 Synthesized. Science News-Letter. April 1961. Vol. 79 (17). hlm. 259. doi:10.2307/3943043.
- ↑ Evaluation of nuclear criticality safety data and limits for actinides in transport. Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. hlm. 16.
- ↑ Human Health Fact Sheet: Californium. Argonne National Laboratory. August 2005.
- ↑ Human Health Fact Sheet: Californium. Argonne National Laboratory. August 2005.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29480024 (2026-07-20T13:36:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.