Ero sivun ”Transuraani” versioiden välillä

[arvioimaton versio][arvioimaton versio]
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
pEi muokkausyhteenvetoa
Lähinnä kielellisiä parannuksia
Rivi 1:
'''Transuraani''' (transuranium-element) tarkoittaa radioaktiivisia [[alkuaine]]ita, joiden [[järjestysluku]] on suurempi kuin [[uraani]]lla (No. 92). Kaikki [[aktinoidi]]-ryhmän ([[siirtymäalkuaine]]-ryhmän) transuraani-alkuaineet löydettiin synteettisinä radioaktiivisina isotooppeina [[Kalifornian yliopisto]]ssa [[Berkeley (Kalifornia)|Berkeleyssä]] [[Argonne National Laboratory]]'ssa nousevien atominumeroiden järjestyksessä. Alkuaineet ovat [[neptunium]], [[plutonium]], [[amerikium]], [[curium]], [[berkelium]], [[kalifornium]], [[einsteinium]], [[fermium]], [[mendelevium]], [[nobelium]] ja [[lawrencium]]. Näistä ainoastaan neptuniumia ja plutoniumia esiintyy luonnossa; niitä valmistetaan uraanin radioaktiivisella hajoamisella.
 
Vielä 1940-luvun alussa oli vallitseva käsitys, että alkuaineita on vain 92 ja että uraanilla oli suurin järjestysluku, mikä millään alkuaineella voi olla. [[Ydinreaktori|Ydinreaktoreilla]] onnistuttiin kuitenkin keinotekoisesti valmistamaan alkuaineita, joiden järjestysluku on tätä suurempi, siis transuraaneja. Kaikki [[aktinoidi]]ryhmän transuraanit löydettiin synteettisinä radioaktiivisina isotooppeina [[Kalifornian yliopisto]]ssa [[Berkeley (Kalifornia)|Berkeleyssä]] [[Argonne National Laboratory]]'ssa nousevien atominumeroiden järjestyksessä. Alkuaineet ovat [[neptunium]], [[plutonium]], [[amerikium]], [[curium]], [[berkelium]], [[kalifornium]], [[einsteinium]], [[fermium]], [[mendelevium]], [[nobelium]] ja [[lawrencium]]. Näistä ainoastaan neptuniumia ja plutoniumia on myöhemmin todettu esiintyvän hieman luonnossakin, mutta enimmäkseen niitäkin syntyy ydinreaktoreissa.
Transuraani-alkuaineita on tutkittu paljon [[Lawrence Berkeley National Laboratory]]'ssa [[Kalifornia]]ssa ja [[Joint Institute for Nuclear Research]]'ssa [[Dubna]]ssa [[Venäjä]]llä; tutkijat molemmissa keskuksissa ovat jakaneet toisilleen riippumatonta tutkimustietoa [[rutherfordium]]ista, [[dubnium]]ista ja [[seaborgium]]ista, jotka olivat kolme ensimmäistä [[transaktinoidi]]sta alkuainetta. [[Saksa]]lainen tutkimusryhmä [[Institute for Heavy Ion Research]]'ssa [[Darmstadt]]'ssa löysi [[bohrium]]in, [[hassium]]in, [[meitnerium]]in, [[darmstadtium]]in, [[röntgenium]]in ja [[ununbium]]in. Dubnan laboratoriossa Venäjällä Berkeleyn keskuksen avustuksella ja toimien yhteistyönä kalifornialaisen [[Lawrence Livermore National Laboratory]]'n kanssa kehitettiin [[ununtrium]] (alkuaine nro 113) ja [[ununpentium]] (alkuaine nro 115).
 
Transuraani-Transuraanisia alkuaineita on tutkittu paljon [[Lawrence Berkeley National Laboratory]]'ssa [[Kalifornia]]ssa ja [[Joint Institute for Nuclear Research]]'ssa [[Dubna]]ssa [[Venäjä]]llä; tutkijat molemmissa keskuksissa ovat jakaneet toisilleen riippumatonta tutkimustietoa [[rutherfordium]]ista, [[dubnium]]ista ja [[seaborgium]]ista, jotka olivat kolme ensimmäistä [[transaktinoidi]]sta alkuainetta. [[Saksa]]lainen tutkimusryhmä [[Institute for Heavy Ion Research]]'ssa [[Darmstadt]]'ssa löysi [[bohrium]]in, [[hassium]]in, [[meitnerium]]in, [[darmstadtium]]in, [[röntgenium]]in ja [[ununbium]]in. Dubnan laboratoriossa Venäjällä Berkeleyn keskuksen avustuksella ja toimien yhteistyönä kalifornialaisen [[Lawrence Livermore National Laboratory]]'n kanssa kehitettiin [[ununtrium]] (alkuaine nro 113) ja [[ununpentium]] (alkuaine nro 115).
Berkeley'n tutkimusryhmä onnistui vielä valmistamaan [[ununheksium]]in (alkuaine nro 116) sekä [[ununoktium]]in (alkuaine nro 118), mutta myöhemmin ununoktiumin kehittäminen epävirallistettiin, koska muut laboratoriot eivät onnistuneet uudelleenvalmistamaan sitä. Kuitenkin ununheksiumia on onnistuttu valmistamaan Berkeleyn jälkeen muissa laboratorioissa.
 
Berkeley'n tutkimusryhmä onnistui vielä valmistamaan [[ununheksium]]in (alkuaine nro 116) sekä [[ununoktium]]in (alkuaine nro 118), mutta myöhemmin tieto ununoktiumin kehittäminenvalmistamisesta epävirallistettiinkyseenalaistettiin, koska muut laboratoriot eivät onnistuneet uudelleenvalmistamaan sitä. Kuitenkin ununheksiumia on onnistuttu valmistamaan Berkeleyn jälkeen muissa laboratorioissa.
Transuraani-alkuaineita valmistetaan sieppaamalla neutroneja; transfermium-alkuaineita syntetisoidaan pommittamalla transuraanikohteita kevyillä hiukkasilla. Viime aikoina valmistamisessa on käytetty myös keskikokoisten alkuaineiden pommittamista muihin keskikokoisiin alkuaineisiin (ovat myös synteettisiä alkuaineita).
 
Transuraani-Transuraanisia alkuaineita fermiumiin (nro 100) saakka valmistetaan sieppaamallasiten, että ytimet sieppaavat neutroneja;, jotka sitten [[beetahajoaminen|beetahajoamisen]] seurauksena muuttuvat protoneiksi kasvattaen ytimen järjestyslukua. transfermiumTransfermium-alkuaineita syntetisoidaan(järjestysluku > 100) valmistetaan pommittamalla transuraanikohteita kevyillä hiukkasilla. Viime aikoina valmistamisessa on käytetty myös keskikokoisten alkuaineiden ytimien pommittamista muihin keskikokoisiin alkuaineisiin (ovat myös synteettisiä alkuaineita).
Transuraani-alkuaineiden isotoopit ovat radioaktiivisia, koska niiden laajat ytimet ovat epävakaita, ja transaktinoideilla, superpainavilla alkuaineilla, on erityisen lyhyt [[puoliintumisaika]]. Joka tapauksessa teorioiden perustana ytimien rakenteessa fyysikot ovat ennustaneet, että tietyt [[transaktinoidi]]t saattavat olla suhteellisen vakaita isotooppeja. Esimerkiksi, alkuaine 114 massaluvultaan 298 (käsittäen 114 [[protoni]]a ja 184 [[neutroni]]a) pitäisi olla erittäin vakaa ja muistuttaa [[lyijy]]ä kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Kuitenkin kolme eri [[isotooppi]]a alkuaineella 114, joita on syntetisoitu, sisältävät vähemmän kuin tarvittavat 184 neutronia.
 
Transuraani-Transuraanisten alkuaineiden kaikki isotoopit ovat [[radioaktiivisuus|radioaktiivisia]], koska niiden laajatraskaat ytimet ovat epävakaita, ja transaktinoideilla, superpainavillayliraskailla alkuaineilla, on erityisen lyhyt [[puoliintumisaika]]. JokaKuitenkin tapauksessaytimien teorioidenrakennetta perustanakoskevien ytimienteorioiden rakenteessaperusteella fyysikot ovat ennustaneet, että tietyttietyillä [[transaktinoidi|tranaktinoideilla]]t saattavatsaattaa olla suhteellisen vakaita isotooppeja. Esimerkiksi, alkuainealkuaineen 114 massaluvultaanisotoopin 298 (käsittäenytimessä 114 [[protoni]]a ja 184 [[neutroni]]a) pitäisi olla erittäin vakaa ja muistuttaa [[lyijy]]ä kemiallisilta ominaisuuksiltaan. Kuitenkin ne kolme alkuaineen 114 eri [[isotooppi]]a alkuaineella 114, joitajotka on syntetisoitu, sisältävät kaikki vähemmän kuin tarvittavat 184 neutronia.
 
==Katso myös==