Ssylka

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

10634Как природа раскрывает свои тайны через объектив: итоги World Nature Photography Awards... 10633Как искусственный интеллект совершил прорыв в создании электронных полимеров? 10632Как плазменная резка металла меняет правила промышленной обработки? 10631Как сделать производство этиленоксида безопаснее для планеты? 10630Прорыв в физике: новый никелевый сверхпроводник работает при рекордно высокой температуре 10629Температурный раскол: почему США и Россия по-разному измеряют жар 10628Революционный метод переработки пластика с помощью фиолетового света 10627Прорыв в изучении фотосинтеза: обнаружен уникальный марганцевый кластер 10626Как космические компании соревнуются за господство на орбите в 2025 году? 10625Медицинское исследование черепов викингов раскрывает тайны древних болезней 10624Как новые математические связи раскрывают тайны сильного взаимодействия? 10623Как слабосвязанные катализаторы меняют представление об электрохимии? 10622Прорыв в разработке эффективных катализаторов для водородной энергетики 10621На пороге открытия: следы параллельных вселенных в реликтовом излучении 10620Сенсационное открытие: ядро свинца-208 оказалось не идеальным шаром