{"id":2406,"date":"2024-08-13T07:04:57","date_gmt":"2024-08-13T11:04:57","guid":{"rendered":"https:\/\/radioantara.cl\/?p=2406"},"modified":"2024-08-13T12:09:38","modified_gmt":"2024-08-13T16:09:38","slug":"cientificos-podrian-crear-el-elemento-120-de-la-tabla-periodica-y-seria-el-mas-pesado-de-la-historia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioantara.cl\/?p=2406","title":{"rendered":"Cient\u00edficos podr\u00edan crear el elemento 120 de la tabla peri\u00f3dica y ser\u00eda el m\u00e1s pesado de la historia"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energ\u00eda (Berkeley Lab)\u00a0<strong>desarrollaron una nueva t\u00e9cnica que facilita la creaci\u00f3n del elemento 116 de la tabla peri\u00f3dica, conocido como livermorio<\/strong>. Este avance podr\u00eda no solo mejorar la producci\u00f3n de este sint\u00e9tico, sino tambi\u00e9n abrir la puerta a la creaci\u00f3n del\u00a0<strong>elemento 120<\/strong>.<\/p>\n<p>El livermorio es un elemento qu\u00edmico extremadamente pesado que se encuentra en el grupo 16 de la tabla peri\u00f3dica. Fue descubierto hace ya d\u00e9cadas, pero su producci\u00f3n ha sido un desaf\u00edo, porque es inestable y solo puede ser producido en laboratorios especializados mediante la colisi\u00f3n de n\u00facleos at\u00f3micos en aceleradores de part\u00edculas.<\/p>\n<p>Ahora, los cient\u00edficos\u00a0<strong>crearon una nueva t\u00e9cnica que mejora la eficiencia de estas colisiones<\/strong>, facilitando as\u00ed la producci\u00f3n de livermorio.<\/p>\n<p>En lugar de usar la colisi\u00f3n directa entre n\u00facleos, como el m\u00e9todo tradicional, los cient\u00edficos probaron un nuevo tipo de objetivo en el acelerador de part\u00edculas de Berkeley. Para no simplemente bombardear n\u00facleos de curio con n\u00facleos de calcio,\u00a0<strong>usaron un objetivo de calcio-48\u00a0<\/strong>(un is\u00f3topo de calcio con m\u00e1s neutrones) para colisionar con n\u00facleos de curio-248 (un is\u00f3topo pesado de curio).<\/p>\n<p>Escogieron calcio-48 porque\u00a0<strong>tiene una mayor probabilidad de formar elementos superpesados como el livermorio<\/strong>. De hecho, tiene una configuraci\u00f3n de neutrones que ayuda a facilitar la fusi\u00f3n de n\u00facleos durante la colisi\u00f3n.<\/p>\n<p>En palabras simples,\u00a0la nueva t\u00e9cnica\u00a0signific\u00f3 ajustar las condiciones de la colisi\u00f3n para que fueran m\u00e1s favorables para la formaci\u00f3n del livermorio. Esto<strong>\u00a0incluy\u00f3 mejorar la energ\u00eda y la precisi\u00f3n del acelerador de part\u00edculas para maximizar la probabilidad de que los n\u00facleos se fusionaran con \u00e9xito<\/strong>.<\/p>\n<p>\u201cEsta reacci\u00f3n\u00a0<strong>nunca se hab\u00eda demostrado antes, y era esencial demostrar que era posible antes de embarcarnos en nuestro intento de crear 120<\/strong>\u201c, dijo\u00a0<a href=\"https:\/\/newscenter.lbl.gov\/2024\/07\/23\/a-new-way-to-make-element-116-opens-the-door-to-heavier-atoms\/\">en un comunicado<\/a>\u00a0Jacklyn Gates, cient\u00edfica nuclear del Laboratorio Berkeley que lidera el proyecto.<\/p>\n<p>\u201cLa creaci\u00f3n de un nuevo elemento es una haza\u00f1a extremadamente rara. Es emocionante ser parte del proceso y tener un camino prometedor por delante\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<p><strong>El camino para el elemento 120 de la tabla peri\u00f3dica<\/strong><\/p>\n<p>La capacidad de producir livermorio de manera m\u00e1s eficiente permitir\u00e1 a los investigadores estudiar sus propiedades con mayor detalle. Y con la producci\u00f3n m\u00e1s accesible de livermorio, los cient\u00edficos\u00a0<strong>ahora pueden centrarse en la creaci\u00f3n y estudio de \u00e1tomos a\u00fan m\u00e1s pesados que este<\/strong>.<\/p>\n<p>\u201cNecesit\u00e1bamos que la naturaleza fuera amable, y la naturaleza lo fue.\u00a0<strong>Creemos que se necesitar\u00e1 aproximadamente diez veces m\u00e1s tiempo para producir 120 que 116<\/strong>. No es f\u00e1cil, pero ahora parece factible\u201d, coment\u00f3 por su parte, Reiner Kruecken, director de la Divisi\u00f3n de Ciencias Nucleares del Laboratorio Berkeley.<\/p>\n<p>Aunque\u00a0<strong>la nueva t\u00e9cnica es prometedora, la creaci\u00f3n de elementos superpesados sigue siendo un proceso desafiante<\/strong>, ya que gran parte de los \u00e1tomos m\u00e1s pesados tienden a ser inestables y existen muchos obst\u00e1culos t\u00e9cnicos en su producci\u00f3n y estudio.<\/p>\n<p>\u201cHemos demostrado que\u00a0<strong>tenemos una instalaci\u00f3n capaz de llevar a cabo este proyecto y que la f\u00edsica parece hacerlo factible<\/strong>. Una vez que tengamos nuestro objetivo, el blindaje y los controles de ingenier\u00eda en su lugar, estaremos listos para emprender este desafiante experimento\u201d, agreg\u00f3 Kruecken.<\/p>\n<p><strong>El experimento para crear al elemento 120, podr\u00eda realizarse en 2025<\/strong>, seg\u00fan explicaron.<\/p>\n<p>\u201cQueremos averiguar los l\u00edmites del \u00e1tomo y los l\u00edmites de la tabla peri\u00f3dica. Los elementos superpesados \u200b\u200bque conocemos hasta ahora no viven lo suficiente como para ser \u00fatiles a efectos pr\u00e1cticos, pero no sabemos qu\u00e9 nos deparar\u00e1 el futuro. Tal vez sea necesario comprender mejor c\u00f3mo funciona el n\u00facleo, o tal vez sea algo m\u00e1s\u201d, concluy\u00f3 Gates.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energ\u00eda (Berkeley Lab)\u00a0desarrollaron una nueva t\u00e9cnica que facilita la creaci\u00f3n del elemento 116 de la&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-2406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-vida-salud"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2406"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2406\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2408,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2406\/revisions\/2408"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioantara.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}