المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الكيمياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10368 موضوعاً
علم الكيمياء
الكيمياء التحليلية
الكيمياء الحياتية
الكيمياء العضوية
الكيمياء الفيزيائية
الكيمياء اللاعضوية
مواضيع اخرى في الكيمياء
الكيمياء الصناعية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016

Synthesis of Transuranium Elements  
  
1267   03:50 مساءً   date: 2-2-2019
Author : ........
Book or Source : LibreTexts Project
Page and Part : ............


Read More
Date: 31-8-2020 866
Date: 28-1-2019 1343
Date: 2-9-2020 688

Synthesis of Transuranium Elements

Uranium (Z = 92) is the heaviest naturally occurring element. Consequently, all the elements with Z > 92, the transuranium elementsAn artificial element that has been prepared by bombarding suitable target nuclei with smaller particles., are artificial and have been prepared by bombarding suitable target nuclei with smaller particles. The first of the transuranium elements to be prepared was neptunium (Z = 93), which was synthesized in 1940 by bombarding a 238U target with neutrons. As shown in below this reaction occurs in two steps. Initially, a neutron combines with a 238U nucleus to form 239U, which is unstable and undergoes beta decay to produce 239Np:

10n+23892U23992U23993Np+0−1β

 

Subsequent beta decay of 239Np produces the second transuranium element, plutonium (Z = 94):

23993Np23994Pu+01β

Bombarding the target with more massive nuclei creates elements that have atomic numbers significantly greater than that of the target nucleus (Table 1.1).

Table 1.1 Some Reactions Used to Synthesize Transuranium Elements

23994Pu+42α24296Cm+10n
23994Pu+42α24195Am+11p+10n
24296Cm+42α24397Bk+11p+2 10n
25399Es+42α256101Md+10n
23892U+126C24698Cf+4 10n
25298Cf+105B256103Lr+6 10n

A device called a particle accelerator is used to accelerate positively charged particles to the speeds needed to overcome the electrostatic repulsions between them and the target nuclei by using electrical and magnetic fields. Operationally, the simplest particle accelerator is the linear accelerator (Figure 1.1), in which a beam of particles is injected at one end of a long evacuated tube. Rapid alternation of the polarity of the electrodes along the tube causes the particles to be alternately accelerated toward a region of opposite charge and repelled by a region with the same charge, resulting in a tremendous acceleration as the particle travels down the tube. A modern linear accelerator such as the Stanford Linear Accelerator (SLAC) at Stanford University is about 2 miles long.

 

eb701a3e8ec9a55cbdccc63ffef735bf.jpg

Figure 1.1 A Linear Particle Accelerator (a) An aerial view of the SLAC, the longest linear particle accelerator in the world; the overall length of the tunnel is 2 miles. (b) Rapidly reversing the polarity of the electrodes in the tube causes the charged particles to be alternately attracted as they enter one section of the tube and repelled as they leave that section. As a result, the particles are continuously accelerated along the length of the tube.

To achieve the same outcome in less space, a particle accelerator called a cyclotron forces the charged particles to travel in a circular path rather than a linear one. The particles are injected into the center of a ring and accelerated by rapidly alternating the polarity of two large D-shaped electrodes above and below the ring, which accelerates the particles outward along a spiral path toward the target.

The length of a linear accelerator and the size of the D-shaped electrodes in a cyclotron severely limit the kinetic energy that particles can attain in these devices. These limitations can be overcome by using a synchrotron, a hybrid of the two designs. A synchrotron contains an evacuated tube similar to that of a linear accelerator, but the tube is circular and can be more than a mile in diameter . Charged particles are accelerated around the circle by a series of magnets whose polarities rapidly alternate.

 

bb21eee49de9b25c6e5c06a48951787b.jpg

Figure 1.2 A Synchrotron An aerial photograph of what is currently the world’s most powerful particle accelerator, the Tevatron at the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) in Illinois. The large tube characteristic of a synchrotron is 4 miles in circumference, contains 1000 superconducting magnets cooled by liquid helium, and can accelerate a beam of protons to almost the speed of light, giving them an energy greater than 1 TeV (teraelectronvolt = 103 GeV = 1012 eV) for collisions with other particles.




هي أحد فروع علم الكيمياء. ويدرس بنية وخواص وتفاعلات المركبات والمواد العضوية، أي المواد التي تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والاوكسجين والنتروجين واحيانا الكبريت (كل ما يحتويه تركيب جسم الكائن الحي مثلا البروتين يحوي تلك العناصر). وكذلك دراسة البنية تتضمن استخدام المطيافية (مثل رنين مغناطيسي نووي) ومطيافية الكتلة والطرق الفيزيائية والكيميائية الأخرى لتحديد التركيب الكيميائي والصيغة الكيميائية للمركبات العضوية. إلى عناصر أخرى و تشمل:- كيمياء عضوية فلزية و كيمياء عضوية لا فلزية.


إن هذا العلم متشعب و متفرع و له علاقة بعلوم أخرى كثيرة ويعرف بكيمياء الكائنات الحية على اختلاف أنواعها عن طريق دراسة المكونات الخلوية لهذه الكائنات من حيث التراكيب الكيميائية لهذه المكونات ومناطق تواجدها ووظائفها الحيوية فضلا عن دراسة التفاعلات الحيوية المختلفة التي تحدث داخل هذه الخلايا الحية من حيث البناء والتخليق، أو من حيث الهدم وإنتاج الطاقة .


علم يقوم على دراسة خواص وبناء مختلف المواد والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد وذلك تبعا لتركيبها وبنائها الكيميائيين وللظروف التي توجد فيها وعلى دراسة التفاعلات الكيميائية والاشكال الأخرى من التأثير المتبادل بين المواد تبعا لتركيبها الكيميائي وبنائها ، وللظروف الفيزيائية التي تحدث فيها هذه التفاعلات. يعود نشوء الكيمياء الفيزيائية إلى منتصف القرن الثامن عشر . فقد أدت المعلومات التي تجمعت حتى تلك الفترة في فرعي الفيزياء والكيمياء إلى فصل الكيمياء الفيزيائية كمادة علمية مستقلة ، كما ساعدت على تطورها فيما بعد .





ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة