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"Auch in diesem Jahr wurden einige Isotope neu entdeckt oder charakterisiert - und wie zu erwarten war, handelt es sich dabei um sehr kurzlebige Atomkerne, die fĂĽr die Forschung von Interesse sind."
"Im Juni 2026 berichtete eine japanische Arbeitsgruppe über die erstmalige Nutzung eines Blei-208-Primärstrahls zur Suche nach bisher unbekannten Nukliden an der RI Beam Factory (RIBF). Ziel des Experiments war es, die Grenzen der Nuklidkarte sowohl auf der protonenreichen als auch auf der neutronenreichen Seite für Elemente oberhalb von Z = 50 zu erweitern. Hierzu wurde ein auf 345 MeV pro Nukleon beschleunigter 208Pb-Strahl auf ein Beryllium-Target gerichtet, wobei die gesuchten Kerne durch Projektilfragmentierung entstanden. Die Reaktionsprodukte wurden anschließend mit dem BigRIPS-In-Flight-Separator sowie einem Detektorsystem aus Flugzeit-, Energieverlust- und Bahnsteifigkeitsmessungen ereignisweise getrennt und eindeutig identifiziert. Im Verlauf des Experiments gelang die erstmalige Beobachtung von 22 neuen Isotopen, wodurch die bekannte Nuklidkarte sowohl in protonenreicher als auch in neutronenreicher Richtung erweitert wurde: Cer-118, Praseodym-120, Holmium-179, Erbium-181, Erbium-182, Thulium-184, Thulium-185, Thulium-186, Ytterbium-188, Ytterbium-189, Lutetium-191, Hafnium-152, Hafnium-153, Hafnium-193, Hafnium-194, Tantal-154, Tantal-195, Tantal-196, Wolfram-198, Wolfram-199, Rhenium-200 und Rhenium-201."
"Im März 2026 erschien ein Bericht über die Entdeckung von Berkelium-235 und dessen alpha-Zerfallsprodukt Americium-231. Die Entdeckung gelang durch die Bestrahlung einer Gold-197-Folie mit einem Strahl aus Argon-40-Ionen."
"Ebenfalls im März veröffentlichte eine überwiegend japanische Arbeitsgruppe die Ergebnisse einer Suche nach bislang unbekannten neutronenreichen Isotopen im Bereich oberhalb des doppelt magischen Nuklids Nickel-78. Das Experiment wurde an der RI Beam Factory (RIBF) des RIKEN Nishina Center durchgeführt. Zur Erzeugung der gesuchten Kerne wurde ein auf 345 MeV pro Nukleon beschleunigter 238U-Strahl auf ein 4 mm dickes Beryllium-Target gerichtet, wobei die Reaktionsprodukte durch In-flight-Spaltung (In-flight Fission) des Uranstrahls entstanden. Die Fragmente wurden anschließend mit dem BigRIPS-In-Flight-Separator getrennt und anhand von Flugzeit, magnetischer Steifigkeit und Energieverlust eindeutig identifiziert. Im Rahmen dieses Experiments konnten erstmals acht neutronenreiche Isotope beobachtet werden; darüber hinaus bestimmten die Autoren erstmals deren Produktionsquerschnitte: Chrom-72, Mangan-74, Mangan-75, Eisen-77, Cobalt-79, Cobalt-80, Kupfer-85 und Gallium-90."
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