Isotop oganeson: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29345768; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
==Daftar isotop== | ==Daftar isotop== | ||
|- | |||
| rowspan=2| <sup>294</sup>Og | | rowspan=2| <sup>294</sup>Og | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 118 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 118 | ||
| Baris 12: | Baris 11: | ||
| <sup>290</sup>Lv | | <sup>290</sup>Lv | ||
| rowspan=2| 0+ | | rowspan=2| 0+ | ||
|- | |||
| [[Pembelahan spontan|SF]] | | [[Pembelahan spontan|SF]] | ||
| (beberapa) | | (beberapa) | ||
==Nukleosintesis== | ==Nukleosintesis== | ||
| Baris 23: | Baris 21: | ||
IS = inti senyawa | IS = inti senyawa | ||
{| class="wikitable" ; style="text-align:center;" border = "1" ; | |||
! Target !! Proyektil !! IS !! Hasil percobaan | |||
|- | |||
! <sup>208</sup>Pb | |||
|<sup>86</sup>Kr || <sup>294</sup>Og || | |||
|- | |||
! <sup>238</sup>U | |||
|<sup>58</sup>Fe ||<sup>296</sup>Og || | |||
|- | |||
! <sup>248</sup>Cm | |||
|<sup>50</sup>Ti ||<sup>298</sup>Og || | |||
|- | |||
! <sup>250</sup>Cm | |||
|<sup>50</sup>Ti ||<sup>300</sup>Og || | |||
|- | |||
! <sup>249</sup>Cf | |||
|<sup>48</sup>Ca ||<sup>297</sup>Og || | |||
|- | |||
! <sup>250</sup>Cf | |||
|<sup>48</sup>Ca ||<sup>298</sup>Og || | |||
|- | |||
! <sup>251</sup>Cf | |||
|<sup>48</sup>Ca ||<sup>299</sup>Og || | |||
|- | |||
! <sup>252</sup>Cf | |||
|<sup>48</sup>Ca ||<sup>300</sup>Og || | |||
|} | |||
===Fusi dingin=== | ===Fusi dingin=== | ||
====<sup>208</sup>Pb(<sup>86</sup>Kr,''x''n)<sup>294-''x''</sup>Og==== | ====<sup>208</sup>Pb(<sup>86</sup>Kr,''x''n)<sup>294-''x''</sup>Og==== | ||
Pada tahun 1999, sebuah tim yang dipimpin oleh [[Victor Ninov]] di [[Lawrence Berkeley National Laboratory|Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley]] melakukan percobaan ini, karena perhitungan tahun 1998 oleh [[Robert Smolańczuk]] menunjukkan hasil yang menjanjikan. Setelah sebelas hari penyinaran, tiga peristiwa <sup>293</sup>Og dan produk [[peluruhan alfa]]nya dilaporkan dalam reaksi ini; ini adalah penemuan unsur 118 pertama yang dilaporkan dan kemudian [[livermorium|unsur 116]] yang tidak diketahui. | Pada tahun 1999, sebuah tim yang dipimpin oleh [[Victor Ninov]] di [[Lawrence Berkeley National Laboratory|Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley]] melakukan percobaan ini, karena perhitungan tahun 1998 oleh [[Robert Smolańczuk]] menunjukkan hasil yang menjanjikan. Setelah sebelas hari penyinaran, tiga peristiwa <sup>293</sup>Og dan produk [[peluruhan alfa]]nya dilaporkan dalam reaksi ini; ini adalah penemuan unsur 118 pertama yang dilaporkan dan kemudian [[livermorium|unsur 116]] yang tidak diketahui.<ref>D.C Hoffman. [https://archive.org/details/transuraniumpeop0000hoff The Transuranium People: The Inside Story]. Imperial College Press. 2000. hlm. [https://archive.org/details/transuraniumpeop0000hoff/page/425 425]–431. ISBN 978-1-86094-087-3.</ref> | ||
Tahun berikutnya, mereka menerbitkan pencabutan setelah peneliti di laboratorium lain tidak dapat menduplikasi hasil tersebut dan laboratorium Berkeley juga tidak dapat menduplikasinya. Pada bulan Juni 2002, direktur laboratorium mengumumkan bahwa klaim asli dari penemuan dua elemen ini didasarkan pada data yang dibuat oleh penulis utama Victor Ninov. Hasil eksperimen yang lebih baru dan prediksi teoretis telah mengkonfirmasi penurunan eksponensial dalam penampang dengan target [[timbal]] dan [[bismut]] karena nomor atom dari nuklida yang dihasilkan meningkat. | Tahun berikutnya, mereka menerbitkan pencabutan setelah peneliti di laboratorium lain tidak dapat menduplikasi hasil tersebut dan laboratorium Berkeley juga tidak dapat menduplikasinya.<ref>Public Affairs Department. [http://enews.lbl.gov/Science-Articles/Archive/118-retraction.html Results of element 118 experiment retracted]. Berkeley Lab. 21 Juli 2001.</ref> Pada bulan Juni 2002, direktur laboratorium mengumumkan bahwa klaim asli dari penemuan dua elemen ini didasarkan pada data yang dibuat oleh penulis utama Victor Ninov.<ref>R. Dalton. [https://archive.org/details/sim_nature-uk_december-19-26-2002_420_6917/page/728 Misconduct: The stars who fell to Earth]. ''Nature''. 2002. Vol. 420 (6917). hlm. 728–729. doi:10.1038/420728a.</ref><ref>[http://physicsworld.com/cws/article/news/2629 Element 118 disappears two years after it was discovered] . Physicsworld.com. Diakses tanggal 30 Juni 2022.</ref> Hasil eksperimen yang lebih baru dan prediksi teoretis telah mengkonfirmasi penurunan eksponensial dalam penampang dengan target [[timbal]] dan [[bismut]] karena nomor atom dari nuklida yang dihasilkan meningkat.<ref>Valeriy Zagrebaev. [http://nrv.jinr.ru/pdf_file/J_phys_2013.pdf Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years?]. ''Journal of Physics''. 2013. Vol. 420 (1). hlm. 012001. doi:10.1088/1742-6596/420/1/012001.</ref> | ||
===Fusi panas=== | ===Fusi panas=== | ||
====<sup>249</sup>Cf(<sup>48</sup>Ca,''x''n)<sup>297-''x''</sup>Og (''x''=3)==== | ====<sup>249</sup>Cf(<sup>48</sup>Ca,''x''n)<sup>297-''x''</sup>Og (''x''=3)==== | ||
Mengikuti eksperimen yang berhasil memanfaatkan proyektil [[kalsium-48]] dan target [[aktinida]] untuk menghasilkan unsur [[flerovium|114]] dan 116, pencarian unsur 118 pertama kali dilakukan di [[Joint Institute for Nuclear Research]] (JINR) pada tahun 2002. Satu atau dua atom <sup>294</sup>Og diproduksi dalam percobaan tahun 2002, dan dua atom lagi diproduksi dalam uji konfirmasi tahun 2005. Penemuan unsur 118 diumumkan pada tahun 2006. | Mengikuti eksperimen yang berhasil memanfaatkan proyektil [[kalsium-48]] dan target [[aktinida]] untuk menghasilkan unsur [[flerovium|114]] dan 116,<ref>Y.T. Oganessian. [https://www.researchgate.net/publication/273327193 Super-heavy element research]. ''Reports on Progress in Physics''. 2015. Vol. 78 (3). hlm. 036301. doi:10.1088/0034-4885/78/3/036301.</ref> pencarian unsur 118 pertama kali dilakukan di [[Joint Institute for Nuclear Research]] (JINR) pada tahun 2002. Satu atau dua atom <sup>294</sup>Og diproduksi dalam percobaan tahun 2002, dan dua atom lagi diproduksi dalam uji konfirmasi tahun 2005. Penemuan unsur 118 diumumkan pada tahun 2006.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+oganeson&oldid=29345768 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> | ||
Karena kemungkinan [[Fusi nuklir|reaksi fusi]] yang sangat kecil ([[Penampang neutron|penampang lintang]] fusi ), percobaan ini memakan waktu empat bulan dan melibatkan dosis sinar ion [[kalsium]] yang harus ditembakkan ke target [[kalifornium]] untuk menghasilkan peristiwa pertama yang terekam yang diyakini sebagai penyintesisan oganeson. | Karena kemungkinan [[Fusi nuklir|reaksi fusi]] yang sangat kecil ([[Penampang neutron|penampang lintang]] fusi ), percobaan ini memakan waktu empat bulan dan melibatkan dosis sinar ion [[kalsium]] yang harus ditembakkan ke target [[kalifornium]] untuk menghasilkan peristiwa pertama yang terekam yang diyakini sebagai penyintesisan oganeson.<ref>[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Uuo/key.html Ununoctium]. WebElements Periodic Table.</ref> | ||
Namun demikian, para peneliti sangat yakin bahwa hasilnya bukan [[Positif palsu dan negatif palsu#Kesalahan positif palsu|positif palsu]]; kemungkinan bahwa itu adalah peristiwa acak diperkirakan kurang dari satu bagian dalam 100.000. | Namun demikian, para peneliti sangat yakin bahwa hasilnya bukan [[Positif palsu dan negatif palsu#Kesalahan positif palsu|positif palsu]]; kemungkinan bahwa itu adalah peristiwa acak diperkirakan kurang dari satu bagian dalam 100.000.<ref>Jacoby, Mitch. [https://pubs.acs.org/cen/news/84/i43/8443element118.html Element 118 Detected, With Confidence]. ''Chemical & Engineering News''. 17 Oktober 2006.</ref> | ||
Dalam percobaan tahun 2012 yang ditujukan untuk pengonfirmasian [[tenesin]], satu rantai peluruhan alfa dikaitkan dengan <sup>294</sup>Og. Peristiwa sintesis ini dihasilkan dari populasi [[Kalifornium-249|<sup>249</sup>Cf]] dalam target sebagai produk peluruhan dari target [[Berkelium-249|<sup>249</sup>Bk]], (waktu paruh 330 hari); penampang dan peluruhan terlihat konsisten dengan pengamatan <sup>294</sup>Og yang dilaporkan sebelumnya. | Dalam percobaan tahun 2012 yang ditujukan untuk pengonfirmasian [[tenesin]], satu rantai peluruhan alfa dikaitkan dengan <sup>294</sup>Og. Peristiwa sintesis ini dihasilkan dari populasi [[Kalifornium-249|<sup>249</sup>Cf]] dalam target sebagai produk peluruhan dari target [[Berkelium-249|<sup>249</sup>Bk]], (waktu paruh 330 hari); penampang dan peluruhan terlihat konsisten dengan pengamatan <sup>294</sup>Og yang dilaporkan sebelumnya.<ref>Y.T. Oganessian. [https://www.researchgate.net/publication/273327193 Super-heavy element research]. ''Reports on Progress in Physics''. 2015. Vol. 78 (3). hlm. 036301. doi:10.1088/0034-4885/78/3/036301.</ref> | ||
Dari 1 Oktober 2015 hingga 6 April 6 2016, tim di JINR melakukan pencarian isotop oganeson baru menggunakan sinar <sup>48</sup>Ca dan target yang terdiri dari campuran <sup>249</sup>Cf (50,7%), [[Kalifornium-250|<sup>250</sup>Cf]] (12,9%), dan [[Kalifornium-251|<sup>251</sup>Cf]] (36,4%). Percobaan ini dilakukan pada energi berkas 252 MeV dan 258 MeV. Satu peristiwa <sup>294</sup>Og ditemukan pada energi berkas yang lebih rendah, sementara tidak ada peluruhan isotop oganeson yang ditemukan pada energi berkas yang lebih tinggi; penampang 0,9 pb untuk <sup>249</sup>Cf(<sup>48</sup>Ca,3n) telah diperkirakan. | Dari 1 Oktober 2015 hingga 6 April 6 2016, tim di JINR melakukan pencarian isotop oganeson baru menggunakan sinar <sup>48</sup>Ca dan target yang terdiri dari campuran <sup>249</sup>Cf (50,7%), [[Kalifornium-250|<sup>250</sup>Cf]] (12,9%), dan [[Kalifornium-251|<sup>251</sup>Cf]] (36,4%). Percobaan ini dilakukan pada energi berkas 252 MeV dan 258 MeV. Satu peristiwa <sup>294</sup>Og ditemukan pada energi berkas yang lebih rendah, sementara tidak ada peluruhan isotop oganeson yang ditemukan pada energi berkas yang lebih tinggi; penampang 0,9 pb untuk <sup>249</sup>Cf(<sup>48</sup>Ca,3n) telah diperkirakan.<ref>A.A. Voinov. [https://www.researchgate.net/publication/318324354 Study of the 249-251 Cf + 48 Ca reactions: recent results and outlook]. ''Journal of Physics: Conference Series''. 2018. Vol. 966. hlm. 012057. doi:10.1088/1742-6596/966/1/012057.</ref> | ||
====<sup>250,251</sup>Cf(<sup>48</sup>Ca,''x''n)<sup>298,299-''x''</sup>Og==== | ====<sup>250,251</sup>Cf(<sup>48</sup>Ca,''x''n)<sup>298,299-''x''</sup>Og==== | ||
Dalam percobaan yang sama, reaksi ini dilakukan dalam pencarian <sup>295</sup>Og dan <sup>296</sup>Og. Tidak ada peristiwa yang disebabkan oleh reaksi dengan bagian <sup>250</sup>Cf atau <sup>251</sup>Cf dari target yang ditemukan. Pengulangan percobaan ini direncanakan pada 2017–2018. | Dalam percobaan yang sama, reaksi ini dilakukan dalam pencarian <sup>295</sup>Og dan <sup>296</sup>Og. Tidak ada peristiwa yang disebabkan oleh reaksi dengan bagian <sup>250</sup>Cf atau <sup>251</sup>Cf dari target yang ditemukan. Pengulangan percobaan ini direncanakan pada 2017–2018.<ref>A.A. Voinov. [https://www.researchgate.net/publication/318324354 Study of the 249-251 Cf + 48 Ca reactions: recent results and outlook]. ''Journal of Physics: Conference Series''. 2018. Vol. 966. hlm. 012057. doi:10.1088/1742-6596/966/1/012057.</ref> | ||
====<sup>248</sup>Cm(<sup>50</sup>Ti,''x''n)<sup>298-''x''</sup>Og==== | ====<sup>248</sup>Cm(<sup>50</sup>Ti,''x''n)<sup>298-''x''</sup>Og==== | ||
Reaksi ini awalnya direncanakan untuk diuji di JINR dan [[Riken|RIKEN]] pada 2017–2018, karena menggunakan proyektil [[Titanium-50|<sup>50</sup>Ti]] yang sama dengan eksperimen yang direncanakan yang mengarah ke unsur [[ununennium|119]] dan [[unbinilium|120]]. Pencarian yang dimulai pada musim panas 2016 di RIKEN untuk <sup>295</sup>Og di saluran 3n dari reaksi ini tidak berhasil, meskipun penelitian telah direncanakan untuk dilanjutkan; analisis terperinci dan batas penampang tidak disediakan. | Reaksi ini awalnya direncanakan untuk diuji di JINR dan [[Riken|RIKEN]] pada 2017–2018, karena menggunakan proyektil [[Titanium-50|<sup>50</sup>Ti]] yang sama dengan eksperimen yang direncanakan yang mengarah ke unsur [[ununennium|119]] dan [[unbinilium|120]].<ref>J. B. Roberto. [http://cyclotron.tamu.edu/she2015/assets/pdfs/presentations/Roberto_SHE_2015_TAMU.pdf Actinide Targets for Super-Heavy Element Research]. ''cyclotron.tamu.edu''. Texas A & M University. 31 Maret 2015.</ref> Pencarian yang dimulai pada musim panas 2016 di RIKEN untuk <sup>295</sup>Og di saluran 3n dari reaksi ini tidak berhasil, meskipun penelitian telah direncanakan untuk dilanjutkan; analisis terperinci dan batas penampang tidak disediakan.<ref>K. Hauschild. [https://in2p3.cnrs.fr/sites/institut_in2p3/files/page/2019-07/6-Pres-HAUSCHILD_-compresse%CC%81.pdf Superheavy nuclei at RIKEN, Dubna, and JYFL]. 26 Juni 2019.</ref><ref>K. Hauschild. [https://in2p3.cnrs.fr/sites/institut_in2p3/files/page/2019-07/6-Doc-HAUSCHILD-comp.pdf Heavy nuclei at RIKEN, Dubna, and JYFL]. 2019.</ref> | ||
==Perhitungan teoretis== | ==Perhitungan teoretis== | ||
Perhitungan teoretis yang dilakukan pada jalur sintetis untuk, dan waktu paruh, isotop lain telah menunjukkan bahwa beberapa dari mereka dapat sedikit lebih [[Isotop stabil|stabil]] daripada isotop <sup>294</sup>Og yang disintesis, kemungkinan besar <sup>293</sup>Og, <sup>295</sup>Og, <sup>296</sup>Og, <sup>297</sup>Og, <sup>298</sup>Og, <sup>300</sup>Og dan <sup>302</sup>Og. Dari mereka semua, <sup>297</sup>Og mungkin memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan inti yang berumur lebih lama, dan mungkin menjadi fokus pekerjaan masa depan dengan elemen ini. Beberapa isotop dengan lebih banyak [[neutron]], seperti beberapa yang terletak sekitar <sup>313</sup>Og, juga dapat memberikan inti yang berumur lebih lama. | Perhitungan teoretis yang dilakukan pada jalur sintetis untuk, dan waktu paruh, isotop lain telah menunjukkan bahwa beberapa dari mereka dapat sedikit lebih [[Isotop stabil|stabil]] daripada isotop <sup>294</sup>Og yang disintesis, kemungkinan besar <sup>293</sup>Og, <sup>295</sup>Og, <sup>296</sup>Og, <sup>297</sup>Og, <sup>298</sup>Og, <sup>300</sup>Og dan <sup>302</sup>Og.<ref>P. Roy Chowdhury. [http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRVCAN000073000001014612000001&idtype=cvips&gifs=yes α decay half-lives of new superheavy elements]. ''Physical Review C''. 26 Januari 2006. Vol. 73 (1). hlm. 014612. doi:10.1103/PhysRevC.73.014612.</ref><ref>C. Samanta. ''Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements''. ''Nuclear Physics A''. April 6, 2007. Vol. 789 (1–4). hlm. 142–154. doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001.</ref><ref>G. Royer. ''Entrance channels and alpha decay half-lives of the heaviest elements''. ''Nuclear Physics A''. 2004. Vol. 730 (3–4). hlm. 355–376. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.010.</ref> Dari mereka semua, <sup>297</sup>Og mungkin memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan inti yang berumur lebih lama,<ref>P. Roy Chowdhury. [http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRVCAN000073000001014612000001&idtype=cvips&gifs=yes α decay half-lives of new superheavy elements]. ''Physical Review C''. 26 Januari 2006. Vol. 73 (1). hlm. 014612. doi:10.1103/PhysRevC.73.014612.</ref><ref>G. Royer. ''Entrance channels and alpha decay half-lives of the heaviest elements''. ''Nuclear Physics A''. 2004. Vol. 730 (3–4). hlm. 355–376. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.010.</ref> dan mungkin menjadi fokus pekerjaan masa depan dengan elemen ini. Beberapa isotop dengan lebih banyak [[neutron]], seperti beberapa yang terletak sekitar <sup>313</sup>Og, juga dapat memberikan inti yang berumur lebih lama.<ref>S. B. Duarte. ''Half-life predictions for decay modes of superheavy nuclei''. ''Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics''. 2004. Vol. 30 (10). hlm. 1487–1494. doi:10.1088/0954-3899/30/10/014.</ref> | ||
===Perhitungan teoretis pada penampang penguapan=== | ===Perhitungan teoretis pada penampang penguapan=== | ||
| Baris 55: | Baris 80: | ||
SDN = sistem di-nuklir; 2L = dua langkah; IS = inti senyawa; σ = penampang lintang | SDN = sistem di-nuklir; 2L = dua langkah; IS = inti senyawa; σ = penampang lintang | ||
{| class="wikitable" ; style="text-align:center ; border = "1" ; | |||
|- | |||
! Target !! Proyektil !! IS !! Saluran (produk) !! σ <sub>maks</sub> !! Model !! Ref | |||
|- | |||
! <sup>208</sup>Pb | |||
| <sup>86</sup>Kr ||<sup>294</sup>Og || 1n (<sup>293</sup>Og) ||0,1 pb ||SDN || <ref>Zhao-Qing Feng. ''Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions''. ''Physical Review C''. 2007. Vol. 76 (4). hlm. 044606. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606.</ref> | |||
|- | |||
! <sup>208</sup>Pb | |||
| <sup>85</sup>Kr ||<sup>293</sup>Og || 1n (<sup>292</sup>Og) ||0,18 pb ||SDN || <ref>Zhao-Qing Feng. ''Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions''. ''Physical Review C''. 2007. Vol. 76 (4). hlm. 044606. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606.</ref> | |||
|- | |||
! <sup>246</sup>Cm | |||
| <sup>50</sup>Ti ||<sup>296</sup>Og || 3n (<sup>293</sup>Og) ||40 fb ||2L || <ref>L. Liu. ''Residue cross sections of 50 Ti-induced fusion reactions based on the two-step model''. ''European Physical Journal A''. 2016. Vol. 52 (35). doi:10.1140/epja/i2016-16035-0.</ref> | |||
|- | |||
! <sup>244</sup>Cm | |||
| <sup>50</sup>Ti ||<sup>294</sup>Og || 2n (<sup>292</sup>Og) ||53 fb ||2L || <ref>L. Liu. ''Residue cross sections of 50 Ti-induced fusion reactions based on the two-step model''. ''European Physical Journal A''. 2016. Vol. 52 (35). doi:10.1140/epja/i2016-16035-0.</ref> | |||
|- | |||
! <sup>252</sup>Cf | |||
| <sup>48</sup>Ca ||<sup>300</sup>Og || 3n (<sup>297</sup>Og) ||1,2 pb ||SDN || <ref>Z Feng. ''Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions''. ''Nuclear Physics A''. 2009. Vol. 816 (1–4). hlm. 33–51. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.</ref> | |||
|- | |||
! <sup>251</sup>Cf | |||
| <sup>48</sup>Ca ||<sup>299</sup>Og || 3n (<sup>296</sup>Og) ||1,2 pb ||SDN || <ref>Z Feng. ''Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions''. ''Nuclear Physics A''. 2009. Vol. 816 (1–4). hlm. 33–51. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.</ref> | |||
|- | |||
! <sup>249</sup>Cf | |||
| <sup>48</sup>Ca ||<sup>297</sup>Og || 3n (<sup>294</sup>Og) ||0,3 pb ||SDN || <ref>Z Feng. ''Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions''. ''Nuclear Physics A''. 2009. Vol. 816 (1–4). hlm. 33–51. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.</ref> | |||
|} | |||
==Referensi== | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+oganeson&oldid=29345768 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29345768 (2026-06-14T13:22:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+oganeson&oldid=29345768 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29345768 (2026-06-14T13:22:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 04.10
Oganeson (118Og) adalah unsur sintetis yang dibuat dalam pemercepat partikel, dan dengan demikian berat atom standarnya tidak dapat diberikan. Seperti semua unsur sintetis lainnya, ia tidak memiliki satu pun isotop stabil. Isotop pertama dan satu-satunya yang disintesis adalah 294Og pada tahun 2002 dan 2005; ia memiliki waktu paruh 700 mikrodetik.
Daftar isotop
|- | rowspan=2| 294Og | rowspan=2 style="text-align:right" | 118 | rowspan=2 style="text-align:right" | 176 | rowspan=2| 294,21392(71)# | rowspan=2| 700 μdtk | α | 290Lv | rowspan=2| 0+ |- | SF | (beberapa)
Nukleosintesis
Kombinasi target-proyektil yang mengarah ke inti senyawa Z = 118
Tabel di bawah ini berisi berbagai kombinasi target dan proyektil yang dapat digunakan untuk membentuk inti senyawa dengan Z = 118.
IS = inti senyawa
| Target | Proyektil | IS | Hasil percobaan |
|---|---|---|---|
| 208Pb | 86Kr | 294Og | |
| 238U | 58Fe | 296Og | |
| 248Cm | 50Ti | 298Og | |
| 250Cm | 50Ti | 300Og | |
| 249Cf | 48Ca | 297Og | |
| 250Cf | 48Ca | 298Og | |
| 251Cf | 48Ca | 299Og | |
| 252Cf | 48Ca | 300Og |
Fusi dingin
208Pb(86Kr,xn)294-xOg
Pada tahun 1999, sebuah tim yang dipimpin oleh Victor Ninov di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley melakukan percobaan ini, karena perhitungan tahun 1998 oleh Robert Smolańczuk menunjukkan hasil yang menjanjikan. Setelah sebelas hari penyinaran, tiga peristiwa 293Og dan produk peluruhan alfanya dilaporkan dalam reaksi ini; ini adalah penemuan unsur 118 pertama yang dilaporkan dan kemudian unsur 116 yang tidak diketahui.[1]
Tahun berikutnya, mereka menerbitkan pencabutan setelah peneliti di laboratorium lain tidak dapat menduplikasi hasil tersebut dan laboratorium Berkeley juga tidak dapat menduplikasinya.[2] Pada bulan Juni 2002, direktur laboratorium mengumumkan bahwa klaim asli dari penemuan dua elemen ini didasarkan pada data yang dibuat oleh penulis utama Victor Ninov.[3][4] Hasil eksperimen yang lebih baru dan prediksi teoretis telah mengkonfirmasi penurunan eksponensial dalam penampang dengan target timbal dan bismut karena nomor atom dari nuklida yang dihasilkan meningkat.[5]
Fusi panas
249Cf(48Ca,xn)297-xOg (x=3)
Mengikuti eksperimen yang berhasil memanfaatkan proyektil kalsium-48 dan target aktinida untuk menghasilkan unsur 114 dan 116,[6] pencarian unsur 118 pertama kali dilakukan di Joint Institute for Nuclear Research (JINR) pada tahun 2002. Satu atau dua atom 294Og diproduksi dalam percobaan tahun 2002, dan dua atom lagi diproduksi dalam uji konfirmasi tahun 2005. Penemuan unsur 118 diumumkan pada tahun 2006.[7]
Karena kemungkinan reaksi fusi yang sangat kecil (penampang lintang fusi ), percobaan ini memakan waktu empat bulan dan melibatkan dosis sinar ion kalsium yang harus ditembakkan ke target kalifornium untuk menghasilkan peristiwa pertama yang terekam yang diyakini sebagai penyintesisan oganeson.[8] Namun demikian, para peneliti sangat yakin bahwa hasilnya bukan positif palsu; kemungkinan bahwa itu adalah peristiwa acak diperkirakan kurang dari satu bagian dalam 100.000.[9]
Dalam percobaan tahun 2012 yang ditujukan untuk pengonfirmasian tenesin, satu rantai peluruhan alfa dikaitkan dengan 294Og. Peristiwa sintesis ini dihasilkan dari populasi 249Cf dalam target sebagai produk peluruhan dari target 249Bk, (waktu paruh 330 hari); penampang dan peluruhan terlihat konsisten dengan pengamatan 294Og yang dilaporkan sebelumnya.[10]
Dari 1 Oktober 2015 hingga 6 April 6 2016, tim di JINR melakukan pencarian isotop oganeson baru menggunakan sinar 48Ca dan target yang terdiri dari campuran 249Cf (50,7%), 250Cf (12,9%), dan 251Cf (36,4%). Percobaan ini dilakukan pada energi berkas 252 MeV dan 258 MeV. Satu peristiwa 294Og ditemukan pada energi berkas yang lebih rendah, sementara tidak ada peluruhan isotop oganeson yang ditemukan pada energi berkas yang lebih tinggi; penampang 0,9 pb untuk 249Cf(48Ca,3n) telah diperkirakan.[11]
250,251Cf(48Ca,xn)298,299-xOg
Dalam percobaan yang sama, reaksi ini dilakukan dalam pencarian 295Og dan 296Og. Tidak ada peristiwa yang disebabkan oleh reaksi dengan bagian 250Cf atau 251Cf dari target yang ditemukan. Pengulangan percobaan ini direncanakan pada 2017–2018.[12]
248Cm(50Ti,xn)298-xOg
Reaksi ini awalnya direncanakan untuk diuji di JINR dan RIKEN pada 2017–2018, karena menggunakan proyektil 50Ti yang sama dengan eksperimen yang direncanakan yang mengarah ke unsur 119 dan 120.[13] Pencarian yang dimulai pada musim panas 2016 di RIKEN untuk 295Og di saluran 3n dari reaksi ini tidak berhasil, meskipun penelitian telah direncanakan untuk dilanjutkan; analisis terperinci dan batas penampang tidak disediakan.[14][15]
Perhitungan teoretis
Perhitungan teoretis yang dilakukan pada jalur sintetis untuk, dan waktu paruh, isotop lain telah menunjukkan bahwa beberapa dari mereka dapat sedikit lebih stabil daripada isotop 294Og yang disintesis, kemungkinan besar 293Og, 295Og, 296Og, 297Og, 298Og, 300Og dan 302Og.[16][17][18] Dari mereka semua, 297Og mungkin memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan inti yang berumur lebih lama,[19][20] dan mungkin menjadi fokus pekerjaan masa depan dengan elemen ini. Beberapa isotop dengan lebih banyak neutron, seperti beberapa yang terletak sekitar 313Og, juga dapat memberikan inti yang berumur lebih lama.[21]
Perhitungan teoretis pada penampang penguapan
Tabel di bawah ini berisi berbagai kombinasi target-proyektil yang perhitungannya telah memberikan perkiraan untuk hasil penampang dari berbagai saluran evaporasi neutron. Saluran dengan hasil yang diperkirakan tertinggi diberikan.
SDN = sistem di-nuklir; 2L = dua langkah; IS = inti senyawa; σ = penampang lintang
| Target | Proyektil | IS | Saluran (produk) | σ maks | Model | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208Pb | 86Kr | 294Og | 1n (293Og) | 0,1 pb | SDN | [22] |
| 208Pb | 85Kr | 293Og | 1n (292Og) | 0,18 pb | SDN | [23] |
| 246Cm | 50Ti | 296Og | 3n (293Og) | 40 fb | 2L | [24] |
| 244Cm | 50Ti | 294Og | 2n (292Og) | 53 fb | 2L | [25] |
| 252Cf | 48Ca | 300Og | 3n (297Og) | 1,2 pb | SDN | [26] |
| 251Cf | 48Ca | 299Og | 3n (296Og) | 1,2 pb | SDN | [27] |
| 249Cf | 48Ca | 297Og | 3n (294Og) | 0,3 pb | SDN | [28] |
Referensi
- ↑ D.C Hoffman. The Transuranium People: The Inside Story. Imperial College Press. 2000. hlm. 425–431. ISBN 978-1-86094-087-3.
- ↑ Public Affairs Department. Results of element 118 experiment retracted. Berkeley Lab. 21 Juli 2001.
- ↑ R. Dalton. Misconduct: The stars who fell to Earth. Nature. 2002. Vol. 420 (6917). hlm. 728–729. doi:10.1038/420728a.
- ↑ Element 118 disappears two years after it was discovered . Physicsworld.com. Diakses tanggal 30 Juni 2022.
- ↑ Valeriy Zagrebaev. Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years?. Journal of Physics. 2013. Vol. 420 (1). hlm. 012001. doi:10.1088/1742-6596/420/1/012001.
- ↑ Y.T. Oganessian. Super-heavy element research. Reports on Progress in Physics. 2015. Vol. 78 (3). hlm. 036301. doi:10.1088/0034-4885/78/3/036301.
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ Ununoctium. WebElements Periodic Table.
- ↑ Jacoby, Mitch. Element 118 Detected, With Confidence. Chemical & Engineering News. 17 Oktober 2006.
- ↑ Y.T. Oganessian. Super-heavy element research. Reports on Progress in Physics. 2015. Vol. 78 (3). hlm. 036301. doi:10.1088/0034-4885/78/3/036301.
- ↑ A.A. Voinov. Study of the 249-251 Cf + 48 Ca reactions: recent results and outlook. Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 966. hlm. 012057. doi:10.1088/1742-6596/966/1/012057.
- ↑ A.A. Voinov. Study of the 249-251 Cf + 48 Ca reactions: recent results and outlook. Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 966. hlm. 012057. doi:10.1088/1742-6596/966/1/012057.
- ↑ J. B. Roberto. Actinide Targets for Super-Heavy Element Research. cyclotron.tamu.edu. Texas A & M University. 31 Maret 2015.
- ↑ K. Hauschild. Superheavy nuclei at RIKEN, Dubna, and JYFL. 26 Juni 2019.
- ↑ K. Hauschild. Heavy nuclei at RIKEN, Dubna, and JYFL. 2019.
- ↑ P. Roy Chowdhury. α decay half-lives of new superheavy elements. Physical Review C. 26 Januari 2006. Vol. 73 (1). hlm. 014612. doi:10.1103/PhysRevC.73.014612.
- ↑ C. Samanta. Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements. Nuclear Physics A. April 6, 2007. Vol. 789 (1–4). hlm. 142–154. doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001.
- ↑ G. Royer. Entrance channels and alpha decay half-lives of the heaviest elements. Nuclear Physics A. 2004. Vol. 730 (3–4). hlm. 355–376. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.010.
- ↑ P. Roy Chowdhury. α decay half-lives of new superheavy elements. Physical Review C. 26 Januari 2006. Vol. 73 (1). hlm. 014612. doi:10.1103/PhysRevC.73.014612.
- ↑ G. Royer. Entrance channels and alpha decay half-lives of the heaviest elements. Nuclear Physics A. 2004. Vol. 730 (3–4). hlm. 355–376. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.010.
- ↑ S. B. Duarte. Half-life predictions for decay modes of superheavy nuclei. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2004. Vol. 30 (10). hlm. 1487–1494. doi:10.1088/0954-3899/30/10/014.
- ↑ Zhao-Qing Feng. Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions. Physical Review C. 2007. Vol. 76 (4). hlm. 044606. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606.
- ↑ Zhao-Qing Feng. Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions. Physical Review C. 2007. Vol. 76 (4). hlm. 044606. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606.
- ↑ L. Liu. Residue cross sections of 50 Ti-induced fusion reactions based on the two-step model. European Physical Journal A. 2016. Vol. 52 (35). doi:10.1140/epja/i2016-16035-0.
- ↑ L. Liu. Residue cross sections of 50 Ti-induced fusion reactions based on the two-step model. European Physical Journal A. 2016. Vol. 52 (35). doi:10.1140/epja/i2016-16035-0.
- ↑ Z Feng. Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions. Nuclear Physics A. 2009. Vol. 816 (1–4). hlm. 33–51. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.
- ↑ Z Feng. Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions. Nuclear Physics A. 2009. Vol. 816 (1–4). hlm. 33–51. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.
- ↑ Z Feng. Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions. Nuclear Physics A. 2009. Vol. 816 (1–4). hlm. 33–51. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29345768 (2026-06-14T13:22:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.