119-й... на выход!
Самый дорогой, самый редкий, самый тяжёлый… Нет,
Это не золото. Золото не самый дорогой химический
элемент. И не такой уж редкий, по содержанию в земной
коре и морской воде. Золото – средний элемент. Но что же
тогда занимает первые места по редкости, дороговизне,
и массе? Это один и тот же элемент или?..
Первая часть.
Правильно сказать на вопрос сей –
«Или». Три элемента, то –
Три совершенно совсем разных,
Возьмём тут самый дорогой.
Цена за ГРАММ лишь элемента
На день сегодняшний пока
Составляет, что интересно –
500 миллионов долларов.
Правда ещё ж не удавалось
Никому же и никогда
Взять в руки один грамм такого
Металла на этой Земле.
ИСКУСТВЕННЫЙ он – не природный.
Это во – первых. Во – вторых,
Он очень радиоактивен.
Руками голыми не взять.
Суммарное же производство,
Даёт всего лишь 50 –
60 миллиграмм всего там.
И это только в год один.
(1 мг – тысячная доля грамма)
В мире впервые элемент сей
Был синтезирован ещё ж
В 1950 – ом году
В лаборатории в Беркли.
(Национальной лаборатории им. Лоуренса
В Беркли, штат Калифорния, США)
И физики его назвали
Там «КАЛИФОРНИЙ», пояснив,
Что это не только в честь штата,
И университета их.
(А ещё ж и потому, что «открыть новый элемент
Им было также трудно, как сто лет назад пионерам
Америки достичь Калифорнии»)
А трудность его производства
Такова, что даже сейчас
Калифорний тот производят
Всего только там в двух местах.
(АО «ГНЦ НИИАР», в Димитровграде (Ульяновская
Область) Россия и Ок – Риджской национальной
Лаборатории (штат Теннесси, США)
И получают калифорний
Путём очень длительного
Нейтронного облучения
Плутония иль КЮРИЯ.
(В ядерном реакторе)
Но стоит ли игра свеч всё же?
И что особенного в нём,
Кроме фантастической его,
И правда, дороговизны?
Тот калифорний (CF) занимает
В таблице Менделеева:
98 – е место,
С атомной массой – 251 а. е. м.
(Атомной единицы массы)
У ЗОЛОТА параметры же
В таблице Менделеева:
79 – е там место,
С атомной массой – 197 а. е. м.
Если собрать «в кучу» металл весь
Тот калифорний, за год там,
Увидим – крошечный кусочек:
Серебристо – белый металл.
Но никому мысль не приходит:
Таким образом собирать.
Наоборот – лишь по крупинке
В лаборатории тот шлют.
(По доле миллиграмма. И также отправляют
В медицинские центры)
Нам на сегодня уж известны
17 ИЗОТОПОВ всех
Калифорния. С массой разной,
От 237 до 256 а.е. м.
(Изотоп – это разновидность атомов одного и
Того же химического элемента, у которого
одинаковое число протонов, но разное число
нейтронов в ядре)
Поэтому у изотопов
ОДИН и ТОТ ЖЕ номер есть
В таблице Менделеева. Но
Разная атомная масса их.
Самыми ценными являлись
В практическом смысле их них
Изотопы 252Cf и так же
251Cf и 249Cf.
252 – й с этих
Изотопов калифорния -
Источник есть непревзойдённый
НЕЙТРОНОВ. Чем и славен он.
(1 микрограмм испускает около 2,3 миллионов
Нейтронов в секунду. Его используют как в
Фундаментальных научных исследованиях
(нейтронно – активационный анализ) та и в
Прикладных (спектрометрия)
Вторая часть.
Калифорний помог придумать,
Изобрести новый способ
Лечения страшной болезни -
Раковых опухолей часть.
И называется сей способ –
Брахитерапией. При ней,
Источник излученья «ставят»
В опухоль, или рядом с ней.
А при обычной терапии
Лучевой – помещают тот
Источник излученья только
Снаружи. Дальше от больных.
Нейтроны с этих изотопов
Калифорния действуют,
На ткани там совсем иначе,
Чем все традиционные.
(Рентгеновское или гамма – излучение)
Не трогают здоровых клеток,
Зато «набрасываются»
Только лишь на больные клетки,
Звать аноксическими их.
(Лишённые кислорода и которые часто устойчивы
К обычному облучению)
Потому брахитерапию
В тех случаях делают там,
Когда другие терапии
Не действуют или слабы.
Каждая доля миллиграмма
Калифорния, что видна
Под микроскопом лишь – имеет
Огромную эту цену.
(В миллион раз больше золота. Цену спасённой
Человеческой жизни)
1898 год
В этот год Дмитрий Менделеев
Таблицу свою продолжав
Заполнять. Предсказал, что есть всё ж
Элемент – йода тяжелей.
Что свойствами тот обладает
Там пограничными - между:
Галогенами и металлом,
ЭКАИОДОМ тот назвал.
Что свойства могут оказаться
Эти странными. Экаиод
В земной коре пребывать может,
В объеме ограниченном.
Но Менделеев не мог даже
Предположить, насколько там
Окажется маленьким очень
Количество элемента.
Был синтезирован сначала
Искусственно сей элемент
Там же, и где тот калифорний –
Но в 1940 году.
(И лишь в 1943 году его обнаружили в земной
Коре –в радиоактивных рудах. А через четыре
Года он получит название и свой символ. Всё
это время учёные гадали к какому классу его
отнести, поражаясь его изменчивости)
В таблице элемент имеет
Впредь №85.
Экаиод бывший, а ныне
Астат – с символом At.
(От греческого – неустойчивый, шаткий. Во всей
земной коре его содержится не более нескольких
граммов и рассеяны они по всему объёму коры.
Он самый редкий из всех ПРИРОДНЫХ элементов.
Например, золота в земной коре – 440 миллион тонн)
Настолько «призрачен» астат тот,
Что из его всех сорока
Изотопов, устойчивей там:
Полураспад – 8 часов.
(211At и 21OAt. У остальных 38 – и изотопов период
Полураспада ещё ж меньше, значительно меньше)
Радиоактивность большая,
Астата. Получить его
В лаборатории всё ж можно.
Можно не успеть изучить.
Поэтому его все свойства
«Предположительно» верны.
Если б «кусочек» получили
Его, как выглядел бы тот.
(Металл тёмного цвета, с фиолетовым или
С серебристым оттенком. Метал похож на йод,
Только плотнее и тяжелее. Обладал бы свойствами
полупроводника. Был бы летуч и пахуч, как йод.
Не металл и не галоген, а среднее между ними.
Химически активен и растворим. Наверняка – токсичен.
Но из – за мизерного количества надышаться его
Парами невозможно никому и никогда. А вот
Польза его большая, даже от мизерного количества.)
Астат – 212 же этот испускает
Там АЛЬФА – ИЗЛУЧЕНИЕ,
Которое, как и нейтроны
С калифорния – лечат там.
(Способны разрушать раковые клетки, при минимальном
Воздействии на здоровые. Особенно может лечить при метастазах
Рассеянных, где хирургия и обычное облучение бессильны)
Но тут проблема возникает –
Времени. И синтез вести,
Перед самим там примененьем,
Нужно, за несколько часов.
(Доставлять его в клинику к больному)
Третья часть.
Самым тяжёлым элементом
Является в мире –УРАН.
С №92 и массой
238 а.е. м.
На вид, далеко не красивый
Как золото. И в руки брать
Не хочется никому, ясно
По причинам понятным нам.
(Зато незаменим в атомной промышленности)
Следующие элементы
В таблице созданы уже
Искусственно, иль как плутоний -
Стабильных изотопов нет
(В таблице №94)
Самым последним на сегодня
В таблице Менделеева
118 по счёту,
По номеру – ОГАНЕСОН.
Он же и самый с всех тяжёлый,
С атомной массою его
294 а. е. м.
То больше чем у золота.
(В полтора раза. А его символ – Og. Первыми сей
элемент создали наши физики под руководством Ю.Ц. Оганесяна.
Академика РАН, научного руководителя лаборатории
Ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова в Дубне. Первый элемент
Получивший название в честь ныне здравствующего учёного,
А не в честь ушедшего из жизни)
Не только в земной коре, но и
Также нет там и в недрах звёзд
Оганесона. Лишь, при взрывах
Сверхновых звёзд, он может есть.
Что тоже мало вероятно.
Слишком тяжёлый элемент,
И радиоактивный очень –
С очень «распухшим» там ядром.
(От чудовищного количества протонов и нейтронов)
Оганесон на самом деле -
ГАЗ, по природе же своей.
Но с необычными там очень
Его свойствами разными.
(О них мало что известно. Так как он был
Получен в виде отдельных разрозненных атомов)
Так что получения ценность
«118 – го» там
Элемента состоит в этом –
Что он был людьми СОЗДАН всё ж.
Последний он, самый тяжёлый,
В этой таблице элемент.
Но вот, последний ли? Об этом,
Ещё ж нужно поговорить.
Почему ж создать невозможно
Так же «119 – й»
Элемент? Пусть через большие
Усилия учёных тех.
Первый синтез произведён был
«118 – го» там
Более 20 лет назад…
Учёные – в спячку ушли?
(И оставили попытки создать следующего,
Ещё более выдающегося «монстра»?)
Но нет Работы те ведутся
В Японии, России, США,
Также и в некоторых странах,
Других. Не дремлют физики.
В теории и на бумаге,
Сей элемент уже открыт.
Даже название имеет
Пусть предварительное. Но…
УНУННЕНИЙ. С символом – Uue
С номером №119 он,
С атомной массой уже большей –
316 а. е. м.
К концу уже этого года
Россия хочет получить
Сей элемент. Иль хоть увидеть
Первые признаки его.
Вопрос другой есть на повестке:
А сколько всего может быть
В «Таблице» всех тех элементов,
Какой последним может быть?
Вопрос открытым остаётся,
Одни считают, что уже
«Близка Таблица к насыщенью»,
(С увеличением количества протонов в ядре
ВОЗРАСТАЮТ и СИЛЫ, которые пытаются его РАЗОРВАТЬ)
А для тяжёлых элементов
Очень – те силы там уже
Настолько сильными там станут,
Что ядро нестабильно их.
(И распадётся сразу же после образования)
Другие там уже считают,
Что надо в деле синтеза
Идти ДАЛЬШЕ. И уже в думах –
Какими будут новые.
Свидетельство о публикации №126092301555