Smits, ou, Düllmann, CE, Indelicato, P., Nazarewicz, W. & Schwerdtfeger, P. Quest pour les éléments super-révolus et la limite du tableau périodique. Nuit. Le prêtre Phys. 2515–531 (2020).
Google Scholar
La chimie des éléments actinidés et transactinides Vol. 1–5 (Springer, 2006).
Gates, JM & Pore, JL Études d’éléments lourds et super lourds avec Fiona: l’effet large des identifications de masse. EUR. Phys. J. A. 58196 (2022).
Miederer, M., Scheinberg, DA & McDevitt, M. Réalisation du potentiel du générateur de radionucléides actinium-225 dans des applications ciblées de thérapie par particules alpha. Adv. Les médicaments délivent. Tour. 601371–1382 (2008).
Google Scholar
Deblonde, GJ-P., Zavarin, M. & Kersting, AB Coordination Properties and Ionic Radius for Actinium: une énigme vieille de 120 ans. Coordonné. Kem. Tour. 446214130 (2021).
Wacker, Jn et al. Chélation et cristallisation de l’actinium dans un échafaudage macromoléculaire. Nuit. Commun. 155741 (2024).
Google Scholar
Silva, RJ I. La chimie des éléments actinidés et transactinides (Eds Morssss, LR, Gemstone, NM & Joints, J.) 1621–1651 (Springer, 2006).
Sato, Tk et al. Premiers potentiels d’ionisation de FM, MD, NO et LR: Vérification du remplissage des électrons 5F et confirmation de la série Actinid. Confiture. Kem. Soc. 14014609–14613 (2018).
Google Scholar
Laatiaoui, M. et al. Spectroscopie de résonance laser atomique à un temps du nobélium. Nature 538495–498 (2016).
Google Scholar
Schädel, M. Chimie des éléments de super-héros. Philos. Trans. R. Soc. Un math. Phys. Prairie. Sci. 37320140191 (2015).
Google Scholar
Gregorich, Ke-simulation des cours de recul dans les séparateurs magnétiques remplis de gaz. Nucl. Instr. Méthodes Phys. Chose. Par 71147–59 (2013).
Savard, G. Grands capteurs de gaz radiofréquences et production de faisceaux nucléaires radioactifs. J. Phys. Conf. VOIR. 312052004 (2011).
Google Scholar
Cooper, K. et al. Extraction de fragments de projectile thermalisé à partir d’un grand volumeskelle. Nucl. Instr. Méthodes Phys. Chose. Par 763543–546 (2014).
Sumithrarachchi, CS et al. Peinture de faisceau dans un grand receveur de gaz. Nucl. Instr. Méthodes Phys. Chose. B 463305–309 (2020).
Anderson, JB, Andres, RP & Fenn, JB I Progrès en physique chimique: faisceaux moléculaires Vol. 10 (éd. Ross, J.) 275–317 (Interscience, 1966).
Hillenkamp, M., Keinan, S. & pair, U. Condensation – refroidissement limité dans les extensions supersoniques. J. Chem. Phys. 1188699–8705 (2003).
Northby, oui études expérimentales sur les gouttes d’hélium. J. Chem. Phys. 11510065–10077 (2001).
Searcy, JQ & Fenn, JB Clustering d’eau sur des protons hydratés dans une extension de jet libre supersonique. J. Chem. Phys. 615282–5288 (1974).
Herfurth, F. et al. Un piège à radiofréquence linéaire pour l’accumulation, la liaison et l’amélioration des émissions de faisceaux d’ions radioactifs. Nucl. Instr. Méthodes Phys. Chose. Par 469254-275 (2001).
Lunney, MD & Moore, refroidissement RB des poutres séparées par des massages à l’aide d’un guide quadrupole-ion radiofréquence. Int. J. Spectrom de masse. 190–191153–160 (1999).
Google Scholar
MANSELL, SM, FARNABY, JH, GERMEROTH, AI & ARNOLD, PL complexe d’uraninitrogen thermiquement stable avec du siloxyde qui prend en charge le ligand. Organométallique 324212–4218 (2013).
Google Scholar
Schädel, M. et al. Propriétés chimiques dans l’élément 106 (Selorgium). Nature 38855–57 (1997).
Google Scholar
Eichler, R. et al. Caractérisation chimique du bohrium (élément 107). Nature 40763–65 (2000).
Google Scholar
Düllmann, Chap. E. et al. Examen chimique du hassium (élément 108). Nature 418859–862 (2002).
Google Scholar
Eichler, R. et al. Caractérisation chimique de l’élément 112. Nature 44772–75 (2007).
Google Scholar
Même, J. et al. Synthèse et détection d’un complexe Selorgium -Carbonyle. Science 3451491–1493 (2014).
Google Scholar
Eichler, R. et al. Indication pour un élément éphémère 114. Radiochim. Aca 98133–139 (2010).
Yakushev, A. et al. Élément de super-héros Mulovium (élément 114) est un métal éphémère. Inorg. Kem. 531624-1629 (2014).
Google Scholar
Yakushev, A. et al. Sur l’adsorption et la réactivité de l’élément 114, Molorovium. Devant. Kem. 10976635 (2022).
Google Scholar
Yakushev, A. et al. Manifestation des effets relativistes dans les propriétés chimiques du nihonium et du moscovium révélées par les études de chromatographie en phase gazeuse. Devant. Kem. 121474820 (2024).
Google Scholar
Rutkowski, PX et al. Hydratation des complexes ioniques de phase gazeuse de la phase gazeuse examinés par expérience et théorie. Théories. Kem. Acc. 129575–592 (2011).
Cheng, P., Koyanagi, GK & Bohme, Dk-Gas Phase réactions de ckrations de lanthanides atomiques avec D2O: La quinine avec température ambiante et périodicité de réactivité. Chimiphyschem 71813–1819 (2006).
Google Scholar
Cheng, P., Koyanagi, GK & Bohme, DK Actions de randonnée lourde avec le métal de transition nucléaire et les groupes principaux de la phase de phase gazeuse cinématographique et périodicités en réactivité. J. Phys. Kem. UN 1118561–8573 (2007).
Google Scholar
Gates, JM et al. Premières mesures directes du numéro de masse des éléments de super-héros. Phys. Le prêtre Lett. 121222501 (2018).
Google Scholar
Leitner, D. et al. Prochaine génération de sources ECR: premiers résultats de l’ECRI supraconductant 28 GHz – Vénus. Nucl. Instr. Méthodes Phys. Chose. B 235486 (2005).
Couple, RG & Yang, W. Théorie fonctionnelle de la densité des atomes et des molécules (Oxford Univ. Press, 1989).
BECKE, Thermochimie fonctionnelle de la densité AD. Iii. Le rôle d’échange précis. J. Chem. Phys. 985648–5652 (1993).
Lee, C., Yang, W. & Parr, RG Développement de la formule collégiale de corrélation-énergie pour un fonctionnel de la densité électorale. Phys. Le prêtre f 37785–789 (1988).
Kendall, RA, Dunning, Th Jr & Harrison, RJ Electron Affinités des atomes de première rangée revisitées. Ensembles de base systématiques et fonctions d’onde. J. Chem. Phys. 966796–6806 (1992).
Cao, X. & Dolg, M. J. Mol. Struc. Théochim 673203–209 (2004).
Cao, X., Dolg, M. & Tool, M. Valence Bases sets pour les pseudopotentiels actinidés à petit noyau consiste à énergie relativiste. J. Chem. Phys. 118487–496 (2003).
Bartlett, RJ & Musial, M. Théorie des grappes couplées en chimie quantique. Rev. contre. Phys. 79291–352 (2007).
Jong, WA, De Harrison, RJ & Dixon, DA Douglas parallèle – Kroll Energy and Gradents in NWCHEM: Estimation des effets relativistes scalaires à l’aide de Douglas – Kroll – Ensemble de base traité par Kroll. J. Chem. Phys. 11448–53 (2001).
Google Scholar
Feng, R. & Peterson, KA Corrélation Bases cohérentes définies pour les actinides. Ii Atomes AC et NP – LR. J. Chem. Phys. 147084108 (2017).
Google Scholar
Wolf, A., Reiher, M. & Hess, BA The Generalized Douglas – Kroll-Transformation. J. Chem. Phys. 1179215–9226 (2002).
Knowles, PJ, Hampel, C. & Werner, H.-J. Théorie des grappes couplées pour les fonctions d’onde de référence à rotation élevée et ouverte. J. Chem. Phys. 995219–5228 (1993).
Reed, AE, Curtiss, La & Weinhold, F. Interactions intermoléculaires à partir d’un point de vue orbital de liaison naturelle, donneur-accepteur. Kem. Tour. 88899–926 (1988).
Shorting, Ed, Landis, CR & Weinhold, F. Arrêter 7.0: Nouvelles vues de la théorie de la liaison chimique localisée et délocalisée. J. Comput. Kem. 402234–2241 (2019).
Google Scholar
Shorting, Ed et al. Arrêter 7.0. Institut de chimie théorique, Univ. Wisconsin (2018).
Frisch, MJ et al. Gaussien 16, révision A.03. Gaussian, Inc. (2016).
Werner, H.-J. et al. Ensemble de chimie quantique Molpro. J. Chem. Phys. 152144107 (2020).
Google Scholar
Werner, H.-J. et al. Molpro, version 2021, un paquet de programmes ab initio. (2021).
Pore, J. Nobelium et actinium coordination chimie de la chimie avec Fiona. Zenodo (2024).