Previously unknown isotope of uranium discovered
UNIQUEMENT les traductions des abstracts de SCIENCES X
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''couverte d'un isotope jusque-là inconnu de l'uranium
Une équipe de physiciens nucléaires affiliés à plusieurs institutions au Japon, travaillant avec un collègue coréen, a découvert un isotope de l'uranium jusque-là inconnu avec le numéro atomique 92 et la masse 241. Dans leur étude, rapportée dans la revue Physical Review Letters, le groupe a forcé le isotope de se révéler et ont testé les résultats de leurs efforts pour montrer que ce qu'ils avaient trouvé était bien de l'ur
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COMMENTAIRES
Quels isotopes de l'uranium existent déjà?
L'uranium est un élément chimique avec le symbole U et le numéro atomique 92. Il existe trois isotopes naturels de l'uranium : l'uranium-238, le plus lourd et le plus abondant, l'uranium-235 et l'uranium-234.
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More information: T. Niwase et al, Discovery of New Isotope U241 and Systematic High-Precision Atomic Mass Measurements of Neutron-Rich Pa-Pu Nuclei Produced via Multinucleon Transfer Reactions, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.132502
Journal information: Physical Review Letters
© 2023 Science X Network
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New atomic-scale understanding of catalysis could unlock massive energy savings
''Une nouvelle compréhension de la catalyse à l'échelle atomique pourrait débloquer des économies d'énergie massives
Dans une avancée qu'ils considèrent comme une percée dans la recherche en chimie computationnelle, les ingénieurs chimistes de l'Université du Wisconsin-Madison ont développé un modèle du fonctionnement des réactions catalytiques à l'échelle atomique. Cette compréhension pourrait permettre aux ingénieurs et aux chimistes de développer des catalyseurs plus efficaces et d'ajuster les processus industriels, potentiellement avec d'énormes économies d'énergie, étant donné que 90 % des produits que nous rencontrons dans nos vies sont produits, au moins partiellement, par catalyse.
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COMMENTAIRES
Comment l'utilisation d'un catalyseur permet-elle que la réaction X>Y
se produise avec moins d'énergie ?L article propose qu'une nouvelle compréhension de la catalyse à l'échelle atomique pourrait débloquer des économies d'énergie massives
Le catalyseur abaisse l'énergie de l'état de transition pour la réaction. Étant donné que l'énergie d'activation est la différence entre l'énergie de l'état de transition et l'énergie du réactif, la réduction de l'énergie de l'état de transition réduit également l'énergie d'activation.
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More information: Lang Xu et al, Formation of active sites on transition metals through reaction-driven migration of surface atoms, Science (2023). DOI: 10.1126/science.add0089. www.science.org/doi/10.1126/science.add0089
Journal information: Science
Provided by University of Wisconsin-Madison
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