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

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка