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

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка