Rutherfordi: diferència entre les revisions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Contingut suprimit Contingut afegit
Línia 25: Línia 25:


Aquest fet va portar a una controvèrsia sobre el nom de l'element; ja que els soviètics sostenien haver-ho sintetitzat en [[Dubnà]] van suggerir dubni (Db), i també kurtxàtovi (Ku) per l'element 104, en honor d'[[Ígor Kurtxàtov|Ígor Vasílievitx Kurtxàtov]] (1903-1960), excap de la [[Projecte soviètic de la bomba atòmica|investigació nuclear soviètica]]. Els nord-americans en canvi, van suggerir rutherfordi (Rf) en honor d'[[Ernest Rutherford]] un famós físic nuclear neozelandès, conegut com el «pare» de [[Física nuclear|la física nuclear]]. La [[Unió Internacional de Química Pura i Aplicada]] (IUPAC) va adoptar temporalment el nom Unnilquadi (unq), derivat dels noms llatins dels dígits 1, 0 i 4, segons la denominació sistemàtica d'elements. El 1994, la IUPAC va proposar que s'utilitzés el nom dubni (Db), ja que es va recomanar el rutherfordi per a l'element 106 i la IUPAC va considerar que l'equip de Dubna havia de ser reconegut per les seves contribucions. No obstant això, encara hi havia una disputa sobre els noms dels elements 104-107. El 1997 els equips implicats van resoldre la disputa i van adoptar el nom actual de ''rutherfordi''. El nom [[dubni]] es va donar a l'element 105 al mateix temps.<ref name="97IUPAC">{{Ref-publicació|doi=10.1351/pac199769122471|data=1997|publicació=Pure and Applied Chemistry|volum=69|exemplar=12|pàgines=2471–2474}}</ref>
Aquest fet va portar a una controvèrsia sobre el nom de l'element; ja que els soviètics sostenien haver-ho sintetitzat en [[Dubnà]] van suggerir dubni (Db), i també kurtxàtovi (Ku) per l'element 104, en honor d'[[Ígor Kurtxàtov|Ígor Vasílievitx Kurtxàtov]] (1903-1960), excap de la [[Projecte soviètic de la bomba atòmica|investigació nuclear soviètica]]. Els nord-americans en canvi, van suggerir rutherfordi (Rf) en honor d'[[Ernest Rutherford]] un famós físic nuclear neozelandès, conegut com el «pare» de [[Física nuclear|la física nuclear]]. La [[Unió Internacional de Química Pura i Aplicada]] (IUPAC) va adoptar temporalment el nom Unnilquadi (unq), derivat dels noms llatins dels dígits 1, 0 i 4, segons la denominació sistemàtica d'elements. El 1994, la IUPAC va proposar que s'utilitzés el nom dubni (Db), ja que es va recomanar el rutherfordi per a l'element 106 i la IUPAC va considerar que l'equip de Dubna havia de ser reconegut per les seves contribucions. No obstant això, encara hi havia una disputa sobre els noms dels elements 104-107. El 1997 els equips implicats van resoldre la disputa i van adoptar el nom actual de ''rutherfordi''. El nom [[dubni]] es va donar a l'element 105 al mateix temps.<ref name="97IUPAC">{{Ref-publicació|doi=10.1351/pac199769122471|data=1997|publicació=Pure and Applied Chemistry|volum=69|exemplar=12|pàgines=2471–2474}}</ref>



== Isòtops ==
<div style="float:right; margin:1em; font-size:85%;">
{| class="wikitable sortable"
|+Vida mitjana d’isòtops i any de descobriment
!Isòtop<br /><br />
!Vida <br />mitjana<br />
!Mode<br />Descomposició<ref name="nuclidetable" />
!Any<br />Descoberta<br />
!Reacció
|-
|<sup>253</sup>Rf
|{{Ordre|00000.000048|48 μs}}
|α, SF
|1994
|<sup>204</sup>Pb(<sup>50</sup>Ti,n)<ref name="97He01">{{Ref-publicació|doi=10.1007/s002180050422|cognom2=Hofmann|cognom5=Folger|nom4=P.|cognom4=Armbruster|nom3=V.|cognom3=Ninov|nom2=S.|nom=F. P.|data=1997|cognom=Heßberger|display-authors=8|bibcode=1997ZPhyA.359..415A|pàgines=415|exemplar=4|volum=359|publicació=Zeitschrift für Physik A|nom5=H.}}</ref>
|-
|<sup>254</sup>Rf
|{{Ordre|00000.000023|23 μs}}
|SF
|1994
|<sup>206</sup>Pb(<sup>50</sup>Ti,2n)<ref name="97He01" />
|-
|<sup>255</sup>Rf
|{{Ordre|00002.3|2.3 s}}
|ε?, α, SF
|1974
|<sup>207</sup>Pb(<sup>50</sup>Ti,2n)<ref name="Rf255">{{Ref-publicació|nom=F. P.|display-authors=8|cognom=Heßberger|cognom2=Hofmann, S.|cognom3=Ackermann, D.|cognom4=Ninov, V.|cognom5=Leino, M.|publicació=European Physical Journal A|volum=12|exemplar=1|pàgines=57–67|data=2001|doi=10.1007/s100500170039|bibcode=2001EPJA...12...57H}}</ref>
|-
|<sup>256</sup>Rf
|{{Ordre|00000.0064|6.4 ms}}
|α, SF
|1974
|<sup>208</sup>Pb(<sup>50</sup>Ti,2n)<ref name="Rf255" />
|-
|<sup>257</sup>Rf
|{{Ordre|00004.7|4.7 s}}
|ε, α, SF
|1969
|<sup>249</sup>Cf(<sup>12</sup>C,4n)<ref name="69Gh01">{{Ref-publicació|doi=10.1103/PhysRevLett.22.1317|bibcode=1969PhRvL..22.1317G|nom5=P.|cognom5=Eskola|nom4=K.|cognom4=Eskola|nom3=J.|cognom3=Harris|pàgines=1317–1320|data=1969|exemplar=24|volum=22|publicació=Physical Review Letters|nom2=M.|cognom2=Nurmia|nom=A.|cognom=Ghiorso|url=https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt3fm666nq/qt3fm666nq.pdf}}</ref>
|-
|<sup>257m</sup>Rf
|{{Ordre|00004.1|4.1 s}}
|ε, α, SF
|1969
|<sup>249</sup>Cf(<sup>12</sup>C,4n)<ref name="69Gh01" />
|-
|<sup>258</sup>Rf
|{{Ordre|00000.0147|14.7 ms}}
|α, SF
|1969
|<sup>249</sup>Cf(<sup>13</sup>C,4n)<ref name="69Gh01" />
|-
|<sup>259</sup>Rf
|{{Ordre|00003.2|3.2 s}}
|α, SF
|1969
|<sup>249</sup>Cf(<sup>13</sup>C,3n)<ref name="69Gh01" />
|-
|<sup>259m</sup>Rf
|{{Ordre|00002.5|2.5 s}}
|1969
|<sup>249</sup>Cf(<sup>13</sup>C,3n)<ref name="69Gh01" />
|-
|<sup>260</sup>Rf
|{{Ordre|00000.0210|21 ms}}
|α, SF
|1969
|<sup>248</sup>Cm(<sup>16</sup>O,4n)<ref name="93TWG">{{Ref-publicació|data=1993|cognom=Barber, R. C.|cognom2=Greenwood, N. N.|cognom3=Hrynkiewicz, A. Z.|cognom4=Jeannin, Y. P.|cognom5=Lefort, M.|publicació=Pure and Applied Chemistry|volum=65|exemplar=8|pàgines=1757–1814|doi=10.1351/pac199365081757}}</ref>
|-
|<sup>261</sup>Rf
|{{Ordre|00078.0|78 s}}
|α, SF
|1970
|<sup>248</sup>Cm(<sup>18</sup>O,5n)<ref name="70Gh01">{{Ref-publicació|doi=10.1016/0370-2693(70)90595-2|data=1970|nom=A.|cognom=Ghiorso|cognom2=Nurmia, M.|cognom3=Eskola, K.|cognom4=Eskola P.|publicació=Physics Letters B|volum=32|exemplar=2|pàgines=95–98|bibcode=1970PhLB...32...95G}}</ref>
|-
|<sup>261m</sup>Rf
|{{Ordre|00004.0|4 s}}
|ε, α, SF
|2001
|<sup>244</sup>Pu(<sup>22</sup>Ne,5n)<ref name="Rf261ab">{{Ref-publicació|url=http://lch.web.psi.ch/files/anrep01/B-02heavies.pdf|cognom=Dressler, R.|cognom2=Türler, A.|consulta=2008-01-29|dataarxiu=2011-07-07}}</ref>
|-
|<sup>262</sup>Rf
|{{Ordre|00002.3|2.3 s}}
|α, SF
|1996
|<sup>244</sup>Pu(<sup>22</sup>Ne,4n)<ref name="96La01">{{Ref-publicació|doi=10.1103/PhysRevC.53.2893|cognom3=Lee|pmid=9971276|nom5=M.|cognom5=Hsu|nom4=M.|cognom4=Mohar|nom3=D.|nom2=K.|data=1996|cognom2=Gregorich|bibcode=1996PhRvC..53.2893L|pàgines=2893–2899|exemplar=6|volum=53|publicació=Physical Review C|cognom=Lane, M. R.|display-authors=8}}</ref>
|-
|<sup>263</sup>Rf
|{{Ordre|00900.0|15 min}}
|α, SF
|1999
|<sup>263</sup>Db<ref name="Rf263">{{Ref-publicació|url=http://www.ulrich-rieth.de/publikationen/RCA0301_059.PDF|cognom3=Rieth|display-authors=8|nom5=B.|cognom5=Kuczewski|nom4=A.|cognom4=Kronenberg|nom3=U.|nom2=A.|cognom=Kratz, J. V.|cognom2=Nähler|doi=10.1524/ract.91.1.59.19010|data=2003|pàgines=59–62|exemplar=1–2003|volum=91|publicació=Radiochim. Acta|dataarxiu=2009-02-25}}</ref>
|-
|<sup>263m</sup>Rf ?
|{{Ordre|00008.0|8 s}}
|α, SF
|1999
|<sup>263</sup>Db<ref name="Rf263" />
|-
|<sup>265</sup>Rf
|{{Ordre|00066.0|1.1 min}}
|SF
|2010
|<sup>269</sup>Sg(—,α)<ref name="10El">{{Ref-publicació|cognom=Ellison|publicació=Physical Review Letters|pàgines=182701|exemplar=18|pmid=21231101|bibcode=2010PhRvL.105r2701E|doi=10.1103/PhysRevLett.105.182701|any=2010|volum=105|display-authors=etal|nom=P.|nom5=R.|cognom5=Clark|nom4=D.|cognom4=Bleuel|nom3=J.|cognom3=Berryman|nom2=K.|cognom2=Gregorich|url=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc831769/}}</ref>
|-
|<sup>266</sup>Rf
|{{Ordre|00023.0|23 s?}}
|SF
|2007?
|<sup>266</sup>Db<ref name="Rf266">{{Ref-publicació|doi=10.1103/PhysRevC.76.011601|cognom2=Utyonkov|cognom5=Polyakov|nom4=F.|cognom4=Abdullin|nom3=Yu.|cognom3=Lobanov|nom2=V.|bibcode=2007PhRvC..76a1601O|data=2007|display-authors=1|cognom=Oganessian, Yu. Ts.|publicació=Physical Review C|volum=76|pàgines=011601|exemplar=1|nom5=A.}}</ref><ref name="iop">{{Ref-publicació|cognom=Oganessian|nom=Yuri|publicació=Journal of Physics: Conference Series|volum=337|exemplar=1|data=8 February 2012|issn=1742-6596|doi=10.1088/1742-6596/337/1/012005|pàgines=012005|bibcode=2012JPhCS.337a2005O|dataaccés=free}}</ref>
|-
|<sup>267</sup>Rf
|{{Ordre|04680.0|1.3 h}}
|SF
|2004
|<sup>271</sup>Sg(—,α)<ref name="springerlink1">{{Ref-llibre|cognom=Hofmann, S.|títol=The Euroschool Lectures on Physics with Exotic Beams, Vol. III Lecture Notes in Physics|editorial=Springer|data=2009|pàgines=203–252|doi=10.1007/978-3-540-85839-3_6|volum=764|capítol=Superheavy Elements|col·lecció=Lecture Notes in Physics|isbn=978-3-540-85838-6}}</ref>
|-
|<sup>268</sup>Rf
|{{Ordre|00001.4|1.4 s?}}
|SF
|2004?
|<sup>268</sup>Db<ref name="iop" /><ref name="db268">{{Ref-web|cognom=Dmitriev|nom=S N|títol=Chemical Identification of Dubnium as a Decay Product of Element 115 Produced in the Reaction {{sup|48}}Ca+{{sup|243}}Am|obra=CERN Document Server|data=15 October 2004|url=http://cds.cern.ch/record/831577|consulta=5 April 2019}}</ref>
|-
|<sup>270</sup>Rf
|{{Ordre|00000.0200|20 ms?}}<ref>{{Ref-web|url=https://agenda.infn.it/getFile.py/access?contribId=80&sessionId=7&resId=0&materialId=slides&confId=5235|títol=Exploration of Nuclear Structure and Decay of Heaviest Elements at GSI - SHIP|editor=agenda.infn.it|cognom=Fritz Peter Heßberger|consulta=2016-09-10}}</ref>
|SF
|2010?
|<sup>270</sup>Db<ref name="270Rf">{{Ref-llibre|cognom=Stock|nom=Reinhard|títol=Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications|url=https://books.google.com/books?id=zVrdAAAAQBAJ&pg=PT305|data=13 September 2013|editorial=John Wiley & Sons|isbn=978-3-527-64926-6|pàgines=305|oclc=867630862}}</ref>
|}
</div>El Rutherfordi no té isòtops estables ni naturals. S'han sintetitzat diversos isòtops radioactius al laboratori, ja sigui fusionant dos àtoms o observant la desintegració d'elements més pesants. S’han informat setze isòtops diferents amb masses atòmiques de 253 a 270 (amb les excepcions de 264 i 269). La majoria d’aquests es desintegren principalment a través de vies de fissió espontànies. <ref name="nuclidetable"><templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles><cite class="citation web cs1" id="CITEREFSonzogni,_Alejandro">Sonzogni, Alejandro. </cite></ref> <ref name="isotopes">{{Ref-web|títol=Six New Isotopes of the Superheavy Elements Discovered|obra=Berkeley Lab News Center|data=26 October 2010|url=https://newscenter.lbl.gov/2010/10/26/six-new-isotopes/|consulta=5 April 2019}}</ref>


== Referències ==
== Referències ==

Revisió del 07:52, 14 oct 2021

Rutherfordi
104Rf
lawrencirutherfordidubni
Hf

Rf

(Uph)
Aspecte
Desconegut
Propietats generals
Nom, símbol, nombre Rutherfordi, Rf, 104
Categoria d'elements Metalls de transició
Grup, període, bloc 47, d
Pes atòmic estàndard [267]
Configuració electrònica [Rn] 5f14 6d2 7s2[1][2]
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Configuració electrònica de Rutherfordi
Propietats físiques
Fase Sòlid (predit[1][2])
Densitat
(prop de la t. a.)
23,2 (predit)[1][2][3] g·cm−3
Punt de fusió 2.400 K, 2.100 °C
Punt d'ebullició 5.800 K, 5.500 °C
Propietats atòmiques
Estats d'oxidació 4,[1] 3 (predit)[2]
Energies d'ionització
(més)
1a: 579,9 (estimat)[2] kJ·mol−1
2a: 1.389,4 (estimat)[2] kJ·mol−1
3a: 2.296,4 (estimat)[2] kJ·mol−1
Radi atòmic 150 (estimat)[2] pm
Radi covalent 157 (estimat)[1] pm
Miscel·lània
Estructura cristal·lina Hexagonal compacta (predit)[4]
Nombre CAS 53850-36-5
Isòtops més estables
Article principal: Isòtops del rutherfordi
Iso AN Semivida MD ED (MeV) PD
261Rf sin 70 s[5] >80% α 8,28 257No
<15% ε 261Lr
<10% SF
263Rf sin 15 min[5] <100% SF
~30% α 7,90 ? 259No
265Rf sin 2,5 min[6] SF
266Rf? sin 10? h FE?/α?
267Rf sin 1,3 h[5] SF
268Rf? sin 6? h FE?/α?
Només s'inclouen els isòtops amb semivida superior a 5 segons

El rutherfordi és l'element químic sintètic de símbol Rf i nombre atòmic 104. Fou anomenat en honor del físic neozelandès Ernest Rutherford.

Història

El rutherfordi es va detectar per primera vegada el 1964 en l'Institut Conjunt de Recerca Nuclear de Dubnà (llavors a la Unió Soviètica). Els investigadors van bombardejar un objectiu de plutoni-242 amb ions neó-22 i van separar els productes de reacció per termocromatografía de gradient després de la conversió a clorurs per interacció amb ZrCl4. L'equip va identificar l'activitat de fissió espontània continguda en un clorur volàtil que retrata les propietats de l'eka-hafni. Encara que no es va determinar amb precisió la semivida, els càlculs posteriors van indicar que el producte era probablement rutherfordi-259 (abreujat com 259Rf en notació estàndard):[7]

242
94
Pu
+ 22
10
Ne
264−x
104
Rf
264−x
104
Rf
Cl4

El 1969, investigadors de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, van sintetitzar definitivament l'element bombardejant un objectiu de californi -249 amb ions carboni-12 i van mesurar la desintegració alfa de 257 Rf, correlacionada amb la decadència filla del nobeli -253:[8]

249
98
Cf
+ 12
6
C
257
104
Rf
+ 4 n

[9]

La síntesi nord-americana es va confirmar independentment el 1973 i va assegurar la identificació del rutherfordi mitjançant l'observació de rajos X K-alfa en la signatura elemental del producte de desintegració 257Rf, nobeli-253.

El grup de Berkeley va afirmar també no haver pogut reproduir el mètode usat pels investigadors soviètics.

Controvèrsia de denominació

L'element 104 va rebre finalment el nom d' Ernest Rutherford

Els científics russos van proposar el nom de kurxàtovi i els científics nord-americans van suggerir el nom de rutherfordi per al nou element.[10] El 1992, el Grup de Treball Transfermium IUPAC / IUPAP (TWG) va avaluar les afirmacions del descobriment i va concloure que ambdós equips proporcionaven proves contemporànies de la síntesi de l’element 104 i que el crèdit s’hauria de compartir entre els dos grups.[11]

El grup estatunidenc va escriure una infame resposta a les conclusions de la TWG, afirmant que havien fet massa èmfasi en els resultats del grup Dubna. En particular, van assenyalar que el grup rus havia modificat diverses vegades els detalls de les seves reclamacions durant un període de 20 anys, fet que l'equip rus no negava. També van destacar que el TWG havia donat massa credibilitat als experiments químics realitzats pels russos i van acusar el TWG de no tenir personal degudament qualificat en el comitè. El TWG va respondre dient que aquest no era el cas i després d'avaluar cada punt plantejat pel grup estatunidenc va dir que no van trobar cap raó per a alterar la seva conclusió respecte a la prioritat del descobriment.[12] La IUPAC finalment va utilitzar el nom suggerit per l'equip estatunidenc (rutherfordi).[13]

Aquest fet va portar a una controvèrsia sobre el nom de l'element; ja que els soviètics sostenien haver-ho sintetitzat en Dubnà van suggerir dubni (Db), i també kurtxàtovi (Ku) per l'element 104, en honor d'Ígor Vasílievitx Kurtxàtov (1903-1960), excap de la investigació nuclear soviètica. Els nord-americans en canvi, van suggerir rutherfordi (Rf) en honor d'Ernest Rutherford un famós físic nuclear neozelandès, conegut com el «pare» de la física nuclear. La Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) va adoptar temporalment el nom Unnilquadi (unq), derivat dels noms llatins dels dígits 1, 0 i 4, segons la denominació sistemàtica d'elements. El 1994, la IUPAC va proposar que s'utilitzés el nom dubni (Db), ja que es va recomanar el rutherfordi per a l'element 106 i la IUPAC va considerar que l'equip de Dubna havia de ser reconegut per les seves contribucions. No obstant això, encara hi havia una disputa sobre els noms dels elements 104-107. El 1997 els equips implicats van resoldre la disputa i van adoptar el nom actual de rutherfordi. El nom dubni es va donar a l'element 105 al mateix temps.[13]


Isòtops

Vida mitjana d’isòtops i any de descobriment
Isòtop

Vida
mitjana
Mode
Descomposició[5]
Any
Descoberta
Reacció
253Rf 48 μs α, SF 1994 204Pb(50Ti,n)[14]
254Rf 23 μs SF 1994 206Pb(50Ti,2n)[14]
255Rf 2.3 s ε?, α, SF 1974 207Pb(50Ti,2n)[15]
256Rf 6.4 ms α, SF 1974 208Pb(50Ti,2n)[15]
257Rf 4.7 s ε, α, SF 1969 249Cf(12C,4n)[8]
257mRf 4.1 s ε, α, SF 1969 249Cf(12C,4n)[8]
258Rf 14.7 ms α, SF 1969 249Cf(13C,4n)[8]
259Rf 3.2 s α, SF 1969 249Cf(13C,3n)[8]
259mRf 2.5 s ε 1969 249Cf(13C,3n)[8]
260Rf 21 ms α, SF 1969 248Cm(16O,4n)[7]
261Rf 78 s α, SF 1970 248Cm(18O,5n)[16]
261mRf 4 s ε, α, SF 2001 244Pu(22Ne,5n)[17]
262Rf 2.3 s α, SF 1996 244Pu(22Ne,4n)[18]
263Rf 15 min α, SF 1999 263Db[19]
263mRf ? 8 s α, SF 1999 263Db[19]
265Rf 1.1 min SF 2010 269Sg(—,α)[6]
266Rf 23 s? SF 2007? 266Db[20][21]
267Rf 1.3 h SF 2004 271Sg(—,α)[22]
268Rf 1.4 s? SF 2004? 268Db[21][23]
270Rf 20 ms?[24] SF 2010? 270Db[25]

El Rutherfordi no té isòtops estables ni naturals. S'han sintetitzat diversos isòtops radioactius al laboratori, ja sigui fusionant dos àtoms o observant la desintegració d'elements més pesants. S’han informat setze isòtops diferents amb masses atòmiques de 253 a 270 (amb les excepcions de 264 i 269). La majoria d’aquests es desintegren principalment a través de vies de fissió espontànies. [5] [26]

Referències

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Chemical Data. Rutherfordium - Rf, Royal Chemical Society
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 Haire, Richard G. «Transactinides and the future elements». A: The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (en anglès). 3a edició. Dordrecht (Països Baixos): Springer Science+Business Media, 2006. ISBN 1-4020-3555-1. 
  3. Fricke, Burkhard «Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties» (en anglès). Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry, 21, 1975, pàg. 89–144. DOI: 10.1007/BFb0116498.
  4. Östlin, A.; Vitos, L. «First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals» (en anglès). Physical Review B, 84, 11, 2011. Bibcode: 2011PhRvB..84k3104O. DOI: 10.1103/PhysRevB.84.113104.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Sonzogni, Alejandro. «Interactive Chart of Nuclides» (en anglès). National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «nuclidetable» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
  6. 6,0 6,1 Ellison, P.; Gregorich, K.; Berryman, J.; Bleuel, D.; Clark, R.; Dragojević, I.; Dvorak, J.; Fallon, P.; Fineman-Sotomayor, C. «New Superheavy Element Isotopes: 242Pu(48Ca,5n)285114» (en anglès). Physical Review Letters, 105, 2010. Bibcode: 2010PhRvL.105r2701E. DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.182701. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «10El» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
  7. 7,0 7,1 Barber, R. C.; Greenwood, N. N.; Hrynkiewicz, A. Z.; Jeannin, Y. P.; Lefort, M. Pure and Applied Chemistry, 65, 8, 1993, pàg. 1757–1814. DOI: 10.1351/pac199365081757.
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Ghiorso, A.; Nurmia, M.; Harris, J.; Eskola, K.; Eskola, P. Physical Review Letters, 22, 24, 1969, pàg. 1317–1320. Bibcode: 1969PhRvL..22.1317G. DOI: 10.1103/PhysRevLett.22.1317.
  9. Bemis, C. E.; Silva, R.; Hensley, D.; Keller, O.; Tarrant, J. Physical Review Letters, 31, 10, 1973, pàg. 647–650. Bibcode: 1973PhRvL..31..647B. DOI: 10.1103/PhysRevLett.31.647.
  10. «Rutherfordium». Rsc.org. [Consulta: 4 setembre 2010].
  11. Barber, R. C.; Greenwood, N. N.; Hrynkiewicz, A. Z.; Jeannin, Y. P.; Lefort, M. Pure and Applied Chemistry, 65, 8, 1993, pàg. 1757–1814. DOI: 10.1351/pac199365081757.
  12. Ghiorso, A.; Seaborg, G. T.; Organessian, Yu. Ts.; Zvara, I.; Armbruster, P. Pure and Applied Chemistry, 65, 8, 1993, pàg. 1815–1824. DOI: 10.1351/pac199365081815 [Consulta: free].
  13. 13,0 13,1 Pure and Applied Chemistry, 69, 12, 1997, pàg. 2471–2474. DOI: 10.1351/pac199769122471.
  14. 14,0 14,1 Heßberger, F. P.; Hofmann, S.; Ninov, V.; Armbruster, P.; Folger, H.; 8 Zeitschrift für Physik A, 359, 4, 1997, pàg. 415. Bibcode: 1997ZPhyA.359..415A. DOI: 10.1007/s002180050422.
  15. 15,0 15,1 Heßberger, F. P.; Hofmann, S.; Ackermann, D.; Ninov, V.; Leino, M.; 8 European Physical Journal A, 12, 1, 2001, pàg. 57–67. Bibcode: 2001EPJA...12...57H. DOI: 10.1007/s100500170039.
  16. Ghiorso, A.; Nurmia, M.; Eskola, K.; Eskola P. Physics Letters B, 32, 2, 1970, pàg. 95–98. Bibcode: 1970PhLB...32...95G. DOI: 10.1016/0370-2693(70)90595-2.
  17. Dressler, R.; Türler, A. Falta indicar la publicació [Consulta: 29 gener 2008].
  18. Lane, M. R.; Gregorich, K.; Lee, D.; Mohar, M.; Hsu, M.; 8 Physical Review C, 53, 6, 1996, pàg. 2893–2899. Bibcode: 1996PhRvC..53.2893L. DOI: 10.1103/PhysRevC.53.2893. PMID: 9971276.
  19. 19,0 19,1 Kratz, J. V.; Nähler, A.; Rieth, U.; Kronenberg, A.; Kuczewski, B.; 8 Radiochim. Acta, 91, 1–2003, 2003, pàg. 59–62. DOI: 10.1524/ract.91.1.59.19010.
  20. Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V.; Lobanov, Yu.; Abdullin, F.; Polyakov, A.; 1 Physical Review C, 76, 1, 2007, pàg. 011601. Bibcode: 2007PhRvC..76a1601O. DOI: 10.1103/PhysRevC.76.011601.
  21. 21,0 21,1 Oganessian, Yuri Journal of Physics: Conference Series, 337, 1, 08-02-2012, pàg. 012005. Bibcode: 2012JPhCS.337a2005O. DOI: 10.1088/1742-6596/337/1/012005. ISSN: 1742-6596 [Consulta: free].
  22. Hofmann, S.. «Superheavy Elements». A: The Euroschool Lectures on Physics with Exotic Beams, Vol. III Lecture Notes in Physics. 764. Springer, 2009, p. 203–252 (Lecture Notes in Physics). DOI 10.1007/978-3-540-85839-3_6. ISBN 978-3-540-85838-6. 
  23. Dmitriev, S N. «Chemical Identification of Dubnium as a Decay Product of Element 115 Produced in the Reaction 48Ca+243Am». CERN Document Server, 15-10-2004. [Consulta: 5 abril 2019].
  24. Fritz Peter Heßberger. «Exploration of Nuclear Structure and Decay of Heaviest Elements at GSI - SHIP». agenda.infn.it. [Consulta: 10 setembre 2016].
  25. Stock, Reinhard. Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications. John Wiley & Sons, 13 September 2013, p. 305. ISBN 978-3-527-64926-6. OCLC 867630862. 
  26. «Six New Isotopes of the Superheavy Elements Discovered». Berkeley Lab News Center, 26-10-2010. [Consulta: 5 abril 2019].

Enllaços externs

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rutherfordi