Прорыв в изучении актинидов: новый метод анализа радиоактивных элементов

Международная группа ученых под руководством Института технологий Карлсруэ (KIT) разработала революционный метод анализа актинидов – группы радиоактивных металлических элементов. Результаты исследования, опубликованные в престижном журнале Nature Communications, открывают новые возможности в области ядерной физики и медицины.
Прорыв в изучении актинидов: новый метод анализа радиоактивных элементов
Изображение носит иллюстративный характер

Профессор Тоня Витова, возглавляющая отдел передовой спектроскопии f-элементов в Институте утилизации ядерных отходов (INE), совместно с доктором Бьянкой Шахерль и другими исследователями применили технику M4 резонансного неупругого рассеяния рентгеновских лучей. Особенность метода заключается в возможности работы с минимальными количествами вещества – достаточно тысячных долей грамма для получения точных результатов.

Исследование охватило ключевые элементы актинидного ряда: торий, уран, нептуний, плутоний и америций. Эти металлические элементы, имеющие от 90 до 103 электронов и характерные 5f-орбитали, долгое время представляли сложность для детального изучения из-за их радиоактивной природы.

Новая методика анализа, разработанная на синхротроне KIT Light Source, позволяет исследовать высокоэнергетические сигналы, которые ранее игнорировались. Это дало возможность получить беспрецедентно точные данные об электронной структуре и свойствах химических связей актинидов.

Практическое значение открытия охватывает несколько важных областей. В сфере экологии метод помогает лучше понять поведение актинидов в земной коре, что критически важно для урановой добычи и безопасного хранения ядерных отходов. В медицине открываются новые перспективы для разработки радиотерапевтических препаратов, особенно в области лечения онкологических заболеваний.

Проект объединил ученых из нескольких стран, включая США, Францию и Швейцарию. Значительный вклад в исследование внесли Микеланджело Тальявини, профессор Мауритс В. Хаверкорт и доктор Гарри Раманантоанина. Коллаборация с Университетом Гейдельберга также сыграла важную роль в успехе проекта.

Полученные результаты позволяют верифицировать теоретические расчеты и существенно углубить понимание свойств актинидов, что открывает новые горизонты в ядерной физике и смежных областях науки.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка