{"id":14113,"date":"2024-07-28T03:57:12","date_gmt":"2024-07-28T03:57:12","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/tecnologia\/estamos-un-paso-mas-cerca-de-sintetizar-un-nuevo-elemento-el-mas-pesado-hasta-la-fecha\/"},"modified":"2024-07-28T03:57:12","modified_gmt":"2024-07-28T03:57:12","slug":"estamos-un-paso-mas-cerca-de-sintetizar-un-nuevo-elemento-el-mas-pesado-hasta-la-fecha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=14113","title":{"rendered":"Estamos un paso m\u00e1s cerca de sintetizar un nuevo elemento, el m\u00e1s pesado hasta la fecha"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Hoy por hoy el elemento m\u00e1s pesado (el de mayor n\u00famero at\u00f3mico) conocido es el oganes\u00f3n, el elemento antes conocido como ununoctio por ser su n\u00famero at\u00f3mico el 118. Un par de \u201cpuestos\u201d por debajo de este elemento tenemos al teneso (117); y al livermorio, el elemento 116 (un elemento que ser\u00e1 importante en esta historia).<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<p>\u00bfY por encima? \u00bfPodemos batir ese r\u00e9cord?<\/p>\n<p><strong>El elemento 120. <\/strong>Por encima, pronto podr\u00edamos ser capaces de sintetizar un elemento <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.futura-sciences.com\/sciences\/actualites\/physique-physiciens-pourraient-avoir-moyen-fabriquer-element-plus-lourd-jamais-cree-114775\/\" target=\"_blank\">a\u00fan m\u00e1s pesado<\/a> que el oganes\u00f3n: el ununbilio, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.quimica.es\/enciclopedia\/Unbinilio.html\" target=\"_blank\">el elemento 120<\/a>, es decir, un \u00e1tomo con 120 protones en su n\u00facleo. Todo gracias a un nuevo m\u00e9todo dise\u00f1ado para sintetizar otro elemento m\u00e1s ligero, el livermorio.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<p><strong>Del 22 al 118, y m\u00e1s all\u00e1. <\/strong>El <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.newscientist.com\/article\/2440445-physicists-may-now-have-a-way-to-make-element-120-the-heaviest-ever\/\" target=\"_blank\">nuevo proceso<\/a> para crear este livermorio consiste en acelerar n\u00facleos at\u00f3micos de titanio-50 (un raro is\u00f3topo del titanio en el que los 22 protones del n\u00facleo est\u00e1n acompa\u00f1ados por 28 neutrones) para estrellarlo contra plutonio-224 (94 protones y 150 neutrones).<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --> <\/p>\n<p>Al fusionarse estos dos is\u00f3topos el resultado ser\u00eda un n\u00facleo at\u00f3mico con 116 protones y 178 neutrones. Este nuevo \u00e1tomo pierde cuatro neutrones para convertirse en una versi\u00f3n m\u00e1s estable, el livermorio-290.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/fisicos-no-saben-precision-que-tiempo-asi-sospechan-que-solo-ilusion\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Los f\u00edsicos no saben con precisi\u00f3n qu\u00e9 es el tiempo. Aun as\u00ed sospechan que es tan solo una ilusi\u00f3n\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/8cfb44\/tiempo-ap\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>Ciclotr\u00f3n de 88 pulgadas. <\/strong>Realizar este proceso requiri\u00f3 22 d\u00edas de operaciones del ciclotr\u00f3n de 88 pulgadas del laboratorio Berkeley. El ciclotr\u00f3n es un de acelerador de part\u00edculas idead a principios del siglo XX, capaz de acelerar iones pesados como los empleados en la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p>El equipo <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/indico.phy.anl.gov\/event\/45\/page\/93-program-snapshot\" target=\"_blank\">present\u00f3 recientemente esta t\u00e9cnica<\/a> en la conferencia <em>Nuclear Structure 2024<\/em>, y asimismo envi\u00f3 un art\u00edculo a la revista <em>Physical Review Letters<\/em> para su publicaci\u00f3n en esta. Mientras tanto, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2407.16079\" target=\"_blank\">el borrador<\/a> con los detalles del proceso puede consultarse en el repositorio <em>ArXiv<\/em>.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p><strong>M\u00e1s de medio a\u00f1o. <\/strong>El \u00e9xito en la sintetizaci\u00f3n del livermorio sin embargo queda en segundo lugar al lado del potencial de la nueva t\u00e9cnica para ir m\u00e1s all\u00e1 del elemento 116. Concretamente, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/d41586-024-02416-3\" target=\"_blank\">hasta el 120<\/a>, aunque el equipo admite que los 22 d\u00edas de operaciones empleados para generar el livermorio no bastar\u00e1n para esta futura operaci\u00f3n.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<p>\u201cCreemos que se tardar\u00e1 10 veces m\u00e1s en hacer el 120 qye el 116. No es f\u00e1cil, pero parece posible ahora\u201d, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/newscenter.lbl.gov\/2024\/07\/23\/a-new-way-to-make-element-116-opens-the-door-to-heavier-atoms\/\" target=\"_blank\">explicaba en una nota de prensa<\/a> Reiner Kruecken, director cient\u00edfico del laboratorio. Sin embargo el equipo es optimista respecto a la posibilidad.<\/p>\n<p><!-- BREAK 8 --><\/p>\n<p>\u201cEsta reacci\u00f3n nunca hab\u00eda sido demostrada antes, y era esencial probar que era posible antes de embarcarnos en el intento de crear el 120,\u201d <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/newscenter.lbl.gov\/2024\/07\/23\/a-new-way-to-make-element-116-opens-the-door-to-heavier-atoms\/\" target=\"_blank\">explicaba<\/a> en la misma nota Jacklyn Gates, quien encabeza el proyecto. \u201cLa creaci\u00f3n de un nuevo elemento es una haza\u00f1a extremadametnte rara. Es emocionante ser parte del proceso y tener un camino prometedor delante.\u201d<\/p>\n<p><!-- BREAK 9 --><\/p>\n<p><strong>La \u201cisla de la estabilidad\u201d. <\/strong>Parte del optimismo radica en la posibilidad real de encontrar un is\u00f3topo estable de este elemento. El equipo cree que el elemento 120 puede encontrarse en la denominada \u201cisla de la estabilidad\u201d, un hipot\u00e9tico grupo de elementos superpesados con propiedades singulares. Los superpesados conocidos hasta ahora son inestables y se desvanecen en fracciones de segundo tan peque\u00f1as que resulta dif\u00edcil estudiarlos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 10 --> <\/p>\n<p>Sin embargo, una combinaci\u00f3n precisa de protones y neutrones, podr\u00eda en principio dar a este elemento <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/acabamos-descubrir-nuevo-tipo-oxigeno-que-ha-desconcertado-a-fisicos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">suficiente estabilidad<\/a> como para permitir su estudio. Un estudio que abrir\u00eda la puerta a averiguar nuevas lecciones de f\u00edsica at\u00f3mica, comprendiendo mejor sus casos extremos.<\/p>\n<p><!-- BREAK 11 --><\/p>\n<div class=\"article-asset-image article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"asset-content\">\n<div class=\"caption-img \">\n                    <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/newscenter.lbl.gov\/2024\/07\/23\/a-new-way-to-make-element-116-opens-the-door-to-heavier-atoms\/\" target=\"_blank\"><br \/>\n         <img class=\"centro_sinmarco\" height=\"645\" width=\"1440\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" sizes=\"auto, 100vw\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/i.blogs.es\/599c0e\/elemento-120\/450_1000.jpeg 450w, https:\/\/i.blogs.es\/599c0e\/elemento-120\/650_1200.jpeg 681w,https:\/\/i.blogs.es\/599c0e\/elemento-120\/1024_2000.jpeg 1024w, https:\/\/i.blogs.es\/599c0e\/elemento-120\/1366_2000.jpeg 1366w\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/599c0e\/elemento-120\/450_1000.jpeg\" alt=\"Elemento 120\"\/><br \/>\n    <img decoding=\"async\" alt=\"Elemento 120\" class=\"centro_sinmarco\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/599c0e\/elemento-120\/450_1000.jpeg\"\/><br \/>\n     <\/a><\/p>\n<p>        <span>Diagrama explicando el proceso propuesto por el equipo del Berkeley Lab. Jenny Nuss\/Berkeley Lab<\/span>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo? <\/strong>El proceso ideado parte tambi\u00e9n parte del is\u00f3topo titanio-50. La diferencia es que, en lugar de estrellarlo contra el mencionado is\u00f3topo del plutonio, esta vez la diana estar\u00e1 en otro diferente: Californio-249 (con 98 protones y 151 neutrones). Esto deber\u00eda crear un is\u00f3topo inestable del elemento 120 con 179 neutrones, de los que perder\u00eda 3 o 4 para convertirse en un is\u00f3topo estable con 120 protones y 175 o 176 neutrones.<\/p>\n<p><!-- BREAK 12 --><\/p>\n<p>En Xataka | <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/cern-ha-ideado-estrategia-eficaz-para-encontrar-nuevas-particulas-recurrir-a-inteligencia-artificial\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La IA est\u00e1 revolucionando un campo inesperado: la b\u00fasqueda de nuevas part\u00edculas subat\u00f3micas<\/a><\/p>\n<p>Imagen |<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/estamos-paso-cerca-sintetizar-nuevo-elemento-pesado-fecha\" class=\" target=\" title=\"Estamos un paso m\u00e1s cerca de sintetizar un nuevo elemento, el m\u00e1s pesado hasta la fecha\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hoy por hoy el elemento m\u00e1s pesado (el de mayor n\u00famero at\u00f3mico) conocido es el oganes\u00f3n, el elemento antes conocido como ununoctio por ser su n\u00famero at\u00f3mico el 118. 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