বিষয়বস্তুতে চলুন

হিলিয়ামের আইসোটোপসমূহ

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
হিলিয়ামের (He)-এর প্রধান আইসোটোপ
প্রধান আইসোটোপ[] ক্ষয়
প্রাচুর্যতা অর্ধায়ু (t১/২) মোড পণ্য
He ০.০০০২% স্থিতিশীল
He ৯৯.৯৯৯৮% স্থিতিশীল
আদর্শ পারমাণবিক ভর Ar°(He)

হিলিয়াম (He) এর মোট নয়টি পরিচিত সমস্থানিক (isotope) রয়েছে, তবে এদের মধ্যে কেবলমাত্র হিলিয়াম-৩ (He) ও হিলিয়াম-৪ (He) স্থিতিশীল[] বাকি সব রেডিওসমস্থানিক (radioisotopes) অস্থিতিশীল এবং খুব স্বল্পস্থায়ী। এর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হল He, যার অর্ধায়ু (half-life) ৮০৬.৯২(২৪) মিলিসেকেন্ড। সবচেয়ে কম স্থায়িত্বপূর্ণ হল ১০He, যার অর্ধায়ু ২৬০(৪০) য়োক্টোসেকেন্ড (২.৬(৪)×১০−২২ সেকেন্ড)। যদিও He এর অর্ধায়ু আরও কম হতে পারে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে He ও He-এর অনুপাত ১.৩৪৩(১৩)×১০−৬[] তবে হিলিয়ামের সমস্থানিক ঘনত্ব তার উৎস অনুযায়ী অনেক ভিন্ন হয়। লোকাল ইন্টারস্টেলার ক্লাউড (Local Interstellar Cloud)-এ He ও He-এর অনুপাত ১.৬২(২৯)×১০−৪,[] যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় প্রায় ১২১ গুণ বেশি। পৃথিবীর ভূত্বকে থাকা শিলায় এই অনুপাত দশ গুণ পর্যন্ত ভিন্ন হতে পারে; ভূবিজ্ঞানে এটি ব্যবহার করে শিলার উৎস ও ভূপাট (mantle)-এর গঠন বিশ্লেষণ করা হয়।[] হিলিয়ামের দুটি স্থিতিশীল সমস্থানিকের ভিন্ন উৎপত্তি প্রক্রিয়াই এই অনুপাতের পার্থক্যের কারণ।

তরল অবস্থায় He ও He-এর সমপরিমাণ মিশ্রণ যখন ০.৮ K এর নিচে ঠান্ডা করা হয়, তখন এরা দুটি পৃথক অমিশ্রণযোগ্য (immiscible) পর্যায়ে বিভক্ত হয়। এর কারণ এই যে He হলো বোসন এবং He হলো ফার্মিয়ন—যা কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান অনুসারে ভিন্ন আচরণ করে।[] এই অমিশ্রণযোগ্যতা ব্যবহার করেই ডাইলিউশন রেফ্রিজারেটরগুলো কয়েক মিলিকেলভিন (mK) তাপমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এই মিশ্রণ নিজে থেকেই He-সমৃদ্ধ ও He-সমৃদ্ধ অঞ্চলে আলাদা হয়ে যায়।[] এই রকম পর্যায় বিভাজন অতিশীত গ্যাস ব্যবস্থায়ও দেখা যায়।[১০] বিশেষভাবে দুই-উপাদান বিশিষ্ট অতিশীত ফার্মি গ্যাস (Fermi gas)-এ এটির পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া গেছে।[১১][১২] এই পর্যায় বিভাজন ঘূর্ণাবর্ত ল্যাটিস (vortex lattice) গঠন অথবা FFLO পর্যায়-এর মতো অন্যান্য কোয়ান্টাম ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে।[১৩]

সমস্থানিকসমূহের তালিকা

[সম্পাদনা]
নিউক্লাইড[১৪]
Z N আইসোটোপের ভর (Da)[১৫]
[n ১]
অর্ধায়ু

[resonance width]
তেজস্ক্রিয়তা
[n ২]
Daughter
isotope

[n ৩]
স্পিন
সমতা
[n ৪][n ৫]
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য (মোল ভগ্নাংশ)
Normal proportion Range of variation
He[n ৬] ২.০১৫৮৯৪(২) ১০−৯ সেকেন্ড[১৬] p নির্গমন (> ৯৯.৯৯%) H ০+#
β+ (< ০.০১%) H
He[n ৭][n ৮] ৩.০১৬০২৯৩২১৯৬৭(৬০) স্থিতিশীল ১/২+ ০.০০০০০২(২)[১৭] [৪.৬×১০−১০, ০.০০০০৪১][১৮]
He[n ৭][n ৯] ৪.০০২৬০৩২৫৪১৩০(১৫৮) স্থিতিশীল ০+ ০.৯৯৯৯৯৮(২)[১৭] [০.৯৯৯৯৫৯, ১.০০০০০০][১৮]
He ৫.০১২০৫৭(২১) ৬.০২(২২)×১০−২২ সেকেন্ড
[৭৫৮(২৮) keV]
n He ৩/২−
He[n ১০] ৬.০১৮৮৮৫৮৮৯(৫৭) ৮০৬.৯২(২৪) মিলিসেকেন্ড β (৯৯.৯৯৯৭২২(১৮)%) Li ০+
βd[n ১১] (০.০০০২৭৮(১৮)%) He
He ৭.০২৭৯৯১(৮) ২.৫১(৭)×১০−২১ সেকেন্ড
[১৮২(৫) keV]
n He (৩/২)−
He[n ১২] ৮.০৩৩৯৩৪৩৮৮(৯৫) ১১৯.৫(১.৫) মিলিসেকেন্ড β (৮৩.১(১.০)%) Li ০+
βn (১৬(১)%) Li
βt[n ১৩] (০.৯(১)%) He
He ৯.০৪৩৯৪৬(৫০) ২.৫(২.৩)×১০−২১ সেকেন্ড n 8
He
১/২(+)
১০He ১০.০৫২৮১৫৩১(১০) ২.৬০(৪০)×১০−২২ সেকেন্ড
[১.৭৬(২৭) MeV]
২n He ০+
This table header & footer:
  1. ()  Uncertainty (1σ) is given in concise form in parentheses after the corresponding last digits.
  2. Modes of decay:
    n:Neutron emission
    p:Proton emission
  3. Bold symbol as daughter  Daughter product is stable.
  4. () spin value  Indicates spin with weak assignment arguments.
  5. #  Values marked # are not purely derived from experimental data, but at least partly from trends of neighboring nuclides (TNN).
  6. প্রোটন-প্রোটন চেইন প্রতিক্রিয়ার একটি মধ্যবর্তী ধাপ
  7. 1 2 বিগ ব্যাং নিউক্লিওসিন্থেসিস-এ উৎপন্ন
  8. এবং H—এই দুটি হচ্ছে একমাত্র স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস যাদের প্রোটনের সংখ্যা নিউট্রনের চেয়ে বেশি
  9. আলফা ক্ষয়ে উৎপন্ন
  10. এর ২টি হালো নিউট্রন রয়েছে
  11. d: ডিউটেরন নির্গমন
  12. এর ৪টি হালো নিউট্রন রয়েছে
  13. t: ট্রাইটন নির্গমন

হিলিয়াম-২ (ডাইপ্রোটন)

[সম্পাদনা]

হিলিয়াম-২, অর্থাৎ He, অত্যন্ত অস্থিতিশীল। এর নিউক্লিয়াস, যাকে ডাইপ্রোটন বলা হয়, শুধুমাত্র দুইটি প্রোটন নিয়ে গঠিত—একটি নিউট্রনও নেই। তাত্ত্বিক হিসাব অনুযায়ী, যদি বলীয় পারমাণবিক বল (strong force) মাত্র ২% বেশি হতো, তবে এটি অনেক বেশি স্থিতিশীল হতে পারত (তবে তখনও এটি β+ ক্ষয়ে ডিউটেরিয়ামে পরিণত হতো)।[১৯]

এর অস্থিতিশীলতার পেছনে মূল কারণ হলো স্পিন-স্পিন আন্তঃক্রিয়াপাউলি বর্জন নীতি। এই নীতি অনুযায়ী, একটি কোয়ান্টাম ব্যবস্থায় একই ধরনের দুই বা ততোধিক ফার্মিয়ন একসাথে একই কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। ফলে He-এর দুইটি প্রোটনের স্পিন বিপরীতমুখী হয় এবং এই ডাইপ্রোটনের বন্ধন শক্তি নেতিবাচক হয়।[২০]

He সম্ভবত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ২০০০ সালে পদার্থবিদরা একটি নতুন ধরনের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় শনাক্ত করেন, যেখানে একটি নিউক্লিয়াস একসঙ্গে দুইটি প্রোটন নির্গমন করে—সম্ভবত He।[২১][২২]

এই গবেষণায় ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির আলফ্রেডো গ্যালিন্ডো-উরিবারি-এর নেতৃত্বাধীন দল দেখান যে এটি বলীয় পরমাণু বল বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তারামণ্ডলের নিউক্লিওসিন্থেসিস সম্পর্কে নতুন ধারণা দিতে পারে। গবেষকরা এমন একটি নিওন সমস্থানিক বেছে নেন যার শক্তি বিন্যাস একে একটি প্রোটন এককভাবে নির্গত করতে বাধা দেয়, ফলে একসঙ্গে দুইটি প্রোটন নির্গত হয়। তারা ফ্লোরিন আয়নের একটি রশ্মি প্রোটন-সমৃদ্ধ লক্ষ্যবস্তুতে প্রক্ষেপণ করেন, যা ১৮Ne তৈরি করে এবং পরে এটি অক্সিজেন ও দুইটি প্রোটনে ক্ষয় হয়। নির্দিষ্ট শক্তির প্রোটনগুলোই লক্ষ্যবস্তু থেকে নির্গত হয়েছে কি না তা শনাক্ত করা হয়। এই নির্গমন হয় দুইটি প্রোটন একত্রে (ডাইপ্রোটন) বেরিয়ে এসে পৃথক হয়ে যায়, অথবা একসঙ্গে কিন্তু স্বাধীনভাবে বেরিয়ে আসে, যাকে "ডেমোক্রেটিক ক্ষয়" বলা হয়। তবে পরীক্ষাটি যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিল না, ফলে কোন প্রক্রিয়ায় এটি ঘটছে তা নির্ধারণ করা যায়নি।

২০০৮ সালে ইতালির ইস্তিতুতো নাচিওনালে দি ফিসিকা নুকলিয়ারে-এ আরও প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৬][২৩]

এখানে ২০Ne আয়নের রশ্মি বেরিলিয়াম পাতায় প্রক্ষেপণ করা হয়। সংঘর্ষে কিছু নিউক্লিয়াস ১৮Ne-এ রূপান্তরিত হয়, যা পরে সীসা পাতার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সংঘর্ষে অতি-উত্তেজিত অবস্থায় পৌঁছায়। তখন ১৮Ne নিউক্লিয়াস ১৬O ও দুইটি প্রোটনে ক্ষয় হয়—যা একই দিকে নির্গত হয়েছিল, ইঙ্গিত করে যে তারা একটি প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত S কনফিগারেশনে ছিল।

জাপানের রিকেনরাশিয়ার ডুবনা-র Joint Institute for Nuclear Research-এও একই ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখানে He নিউক্লিয়াসকে তরল হাইড্রোজেন লক্ষ্যবস্তুতে প্রক্ষেপণ করা হয় এবং দেখা যায় He তার চারটি নিউট্রন [[[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]]] হাইড্রোজেনকে দান করে। বাকি দুইটি প্রোটন একত্রে ডাইপ্রোটন হিসেবে নির্গত হয় এবং দ্রুত পৃথক প্রোটনে পরিণত হয়। অনুরূপ প্রতিক্রিয়া He-এর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে।[২৪]

তড়িৎচুম্বকীয় বল প্রভাবে, Jaffe-Low পদ্ধতি[২৫] অনুসারে, ইউনিটারি কাট থেকে সংকীর্ণ দ্বি-নিউক্লিয়ন রেজোন্যান্স তৈরি হতে পারে, যেমন ডাইপ্রোটন রেজোন্যান্স যার ভর ২০০০ MeV এবং প্রস্থ কয়েকশ keV।[২৬] এই রেজোন্যান্স শনাক্ত করতে ২৫০ MeV গতিশক্তির এবং ১০০ keV-র নিচে শক্তি বিস্তারবিশিষ্ট একটি প্রোটন রশ্মি প্রয়োজন, যা আধুনিক ইলেকট্রন কুলিং প্রযুক্তিতে সম্ভব।

He প্রোটন-প্রোটন চেইন বিক্রিয়ার প্রথম ধাপে একটি মধ্যবর্তী ধাপ। এতে প্রথমে দুইটি প্রোটন একত্রে ফিউশন ঘটিয়ে ডাইপ্রোটন তৈরি করে:

H + H + ১.২৫ MeVHe;

অল্প সম্ভাবনাময় একটি শাখায়, ডাইপ্রোটন বিটা-প্লাস ক্ষয় হয়ে ডিউটেরিয়ামে রূপান্তরিত হয়:

He → H + e+ + νe + ১.৬৭ MeV;

এর সামগ্রিক বিক্রিয়া:

H + H → H + e+ + νe + ০.৪২ MeV

তবে ৯৯.৯৯% ক্ষেত্রেই ডাইপ্রোটন পুনরায় দুইটি প্রোটনে বিভক্ত হয়। বিগ ব্যাংতারামণ্ডলীয় নিউক্লিওসিন্থেসিস-এ একটি আবদ্ধ ডাইপ্রোটনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয়েছে।[১৯] কিছু তাত্ত্বিক মডেল বলছে, বলীয় বল সামান্য বেশি হলে সমস্ত প্রাথমিক হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যেত, যা তারার ও জীবনের উদ্ভবের পক্ষে ক্ষতিকর হতো। এটি অ্যানথ্রপিক নীতির একটি উদাহরণ। তবে ২০০৯ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না, কারণ গঠিত ডাইপ্রোটন তখনও ডিউটেরিয়ামে ক্ষয় হতো এবং তার বন্ধন শক্তিও বৃদ্ধি পেত। কিছু পরিস্থিতিতে, হাইড্রোজেন (H রূপে) বিপুল পরিমাণে টিকে থাকতে পারে, যা বলে দেয় যে বলীয় বলের সূক্ষ্ম সমন্বয় তেমন কঠোর নয়।[২৭]

হিলিয়াম-৩

[সম্পাদনা]

He হলো একমাত্র স্থিতিশীল সমস্থানিক, H ছাড়া, যার প্রোটনের সংখ্যা নিউট্রনের চেয়ে বেশি। (এই ধরনের অনেক অস্থিতিশীল সমস্থানিক রয়েছে; সবচেয়ে হালকা হলো Be ও B।)

পৃথিবীতে He খুব সামান্য (~২ পিপিএম)[১৭] পরিমাণে পাওয়া যায়, যা মূলত পৃথিবীর গঠনের সময় থেকেই উপস্থিত। তবে কিছু He মহাজাগতিক ধূলিকণায় আবদ্ধ অবস্থায় পৃথিবীতে পতিত হয়।[] সামান্য পরিমাণ He ট্রিটিয়ামের বিটা ক্ষয়েও উৎপন্ন হয়।[২৮]

তবে তারায় পারমাণবিক সংযুক্তির (fusion) ফলে He অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর বাইরের বস্তু, যেমন চন্দ্র বা গ্রহাণুর রেগোলিথ (regolith)-এও সূর্য বায়ুর আঘাতের ফলে He এর চিহ্ন পাওয়া যায়।

সুপারফ্লুইডে পরিণত হতে হলে He-কে ২.৫ মিলিকেলভিন তাপমাত্রায় ঠান্ডা করতে হয়, যা He-এর সুপারফ্লুইড পয়েন্ট ২.১৭ K-এর চেয়ে প্রায় ৯০০ গুণ কম। এই পার্থক্য কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়: He হলো ফার্মিয়ন আর He হলো বোসন; বোসনগুলো তুলনামূলকভাবে সহজেই সুপারফ্লুইডে রূপান্তরিত হয়।

হিলিয়াম-৪

[সম্পাদনা]

সবচেয়ে প্রচলিত সমস্থানিক হলো He, যা পৃথিবীতে প্রধানত ভারী মৌলগুলোর আলফা ক্ষয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়; এই ক্ষয়ে নির্গত আলফা কণা আসলে সম্পূর্ণ আয়নিত He নিউক্লিয়াস। He একটি অস্বাভাবিকভাবে স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস, কারণ এটি ডাবলি ম্যাজিক (doubly magic)। এটি বিগ ব্যাং নিউক্লিওসিন্থেসিসে বিপুল পরিমাণে গঠিত হয়েছিল।

ভূ-পৃষ্ঠের হিলিয়ামের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ (প্রায় ২ পিপিএম বাদে)[১৭] He দ্বারা গঠিত। He-এর স্ফুটনাঙ্ক ৪.২ K যা সকল পরিচিত পদার্থের মধ্যে সর্বনিম্ন, শুধুমাত্র He এর পরে। আরও ঠান্ডা করে ২.১৭ K পর্যন্ত নামালে এটি একটি অনন্য সুপারফ্লুইডে পরিণত হয়, যার সান্দ্রতা (viscosity) শূন্য। এটি শুধুমাত্র ২৫ বায়ুমণ্ডল চাপের উপরে কঠিন হয় এবং তখন এর গলনাঙ্ক হয় ০.৯৫ K

হিলিয়াম-৫

[সম্পাদনা]
ডিউটেরিয়াম-ট্রিটিয়াম ফিউশন চলাকালে হিলিয়াম-৫ নিউক্লিয়াস চিত্রিত ১৯৮৭ সালের সোভিয়েত ডাকটিকিট; এতে T-15 টোকামাক প্রদর্শিত হয়েছে
বিভিন্ন ফিউশন বিক্রিয়ার ক্রস সেকশন। হিলিয়াম-৫-এ রেজোন্যান্স না থাকলে DT বিক্রিয়া DD বিক্রিয়ার মতোই হতো।

হিলিয়াম-৫ অত্যন্ত অস্থিতিশীল একটি সমস্থানিক, যার অর্ধায়ু মাত্র ৬০২ য়োক্টোসেকেন্ড। এটি খুব অল্প সময়ের জন্য উৎপন্ন হয় একটি অনুকূল ফিউশন বিক্রিয়ায়:

এই বিক্রিয়া একটি রেজোন্যান্স থাকার কারণে অনেক বেশি সক্রিয় হয়। হিলিয়াম-৫-এর প্রাকৃতিক স্পিন অবস্থান −৩⁄২ (0 MeV গ্রাউন্ড স্টেটে), তবে এটি ১৬.৮৪ MeV-এ একটি +৩⁄২ উত্তেজিত অবস্থা ধারণ করে। ফিউশন বিক্রিয়ায় যে হিলিয়াম-৫ নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, তার শক্তি এই উত্তেজিত অবস্থার কাছাকাছি হওয়ায় বিক্রিয়াটি অধিক হারে সংঘটিত হয়। এই রেজোন্যান্সের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন ম্যানহাটন প্রকল্পে ফিউশন বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী ইগন ব্রেটশার

DT (ডিউটেরিয়াম-ট্রিটিয়াম) বিক্রিয়াটি এই কারণে DD (ডিউটেরিয়াম-ডিউটেরিয়াম) বিক্রিয়ার তুলনায় প্রাসঙ্গিক শক্তিতে প্রায় ১০০ গুণ বেশি সম্ভাবনাময়। তবে রেজোন্যান্স না থাকলে, দুটি বিক্রিয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই সমান হতো। D–He বিক্রিয়াটিও লিথিয়াম-৫-এ অনুরূপ একটি রেজোন্যান্স দ্বারা সহায়তা পায়, তবে এটি কুলম্ব বাধা দ্বারা দমিত হয়—কারণ +২ চার্জবিশিষ্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউশনকামী নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বিকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে।[২৯]

হিলিয়াম-৬ ও হিলিয়াম-৮

[সম্পাদনা]

হিলিয়াম-৬ হলো হিলিয়ামের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক; এটি বিটা ক্ষয়ে ৮০৬.৯২ মিলিসেকেন্ড অর্ধায়ুতে ক্ষয় হয়। হিলিয়ামের ভারী সমস্থানিকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গবেষণাধীন হলো He,[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] যার অর্ধায়ু ১১৯.৫ মিলিসেকেন্ড এবং এটিও বিটা ক্ষয়ে ক্ষয় হয়।

He এবং He-কে সাধারণভাবে He নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে একটি নিউট্রন "হালো" দ্বারা পরিবেষ্টিত গঠনে বিবেচনা করা হয় (He-তে দুইটি নিউট্রন এবং He-তে চারটি নিউট্রন)। এই ধরনের অস্বাভাবিক গঠনের সমস্থানিকগুলো নিউট্রনের পৃথক ধর্ম এবং স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বাইরের পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।[৩০][৩১]

হিলিয়াম-১০

[সম্পাদনা]

হিলিয়ামের সবচেয়ে ভারী এবং সবচেয়ে স্বল্পজীবী পরিচিত সমস্থানিক হলো ১০He। যদিও এটি একটি ডাবলি ম্যাজিক সমস্থানিক, ১০He কোনো কণিকাগতভাবে আবদ্ধ নিউক্লিয়াস নয় এবং এটি প্রায় তাত্ক্ষণিকভাবেই দুইটি নিউট্রন নিঃসরণ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (অর্ধায়ু প্রায় ২৬০ য়োক্টোসেকেন্ড)।[৩২]

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]
  1. কনদেব, এফ.জি.; ওয়াং, এম.; হুয়াং, ডব্লিউ.জে.; নাইমি, এস.; আউডি, জি. (২০২১)। "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" [পারমাণবিক বৈশিষ্ট্যের নুবেস২০২০ মূল্যায়ন] (পিডিএফ)চাইনিজ ফিজিক্স সি (ইংরেজি ভাষায়)। ৪৫ (৩): ০৩০০০১। ডিওআই:10.1088/1674-1137/abddae
  2. "Standard Atomic Weights: হিলিয়াম"CIAAW। ১৯৮৩।
  3. Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. (৪ মে ২০২২)। "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)"Pure and Applied Chemistry (ইংরেজি ভাষায়)। ডিওআই:10.1515/pac-2019-0603আইএসএসএন 1365-3075
  4. "helium-3 | chemical isotope"britannica.com (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০ মার্চ ২০২২
  5. Sano, Yuji; Wakita, Hiroshi; Sheng, Xu (১৯৮৮)। "Atmospheric helium isotope ratio"Geochemical Journal২২ (4): ১৭৭–১৮১। বিবকোড:1988GeocJ..22..177Sডিওআই:10.2343/geochemj.22.177এস২সিআইডি 129104204
  6. Busemann, H.; Bühler, F.; Grimberg, A.; Heber, V. S.; Agafonov, Y. N.; Baur, H.; Bochsler, P.; Eismont, N. A.; Wieler, R.; Zastenker, G. N. (১ মার্চ ২০০৬)। "Interstellar Helium Trapped with the COLLISA Experiment on the MiR Space Station—Improved Isotope Analysis by In Vacuo Etching"The Astrophysical Journal (ইংরেজি ভাষায়)। ৬৩৯ (1): ২৪৬। বিবকোড:2006ApJ...639..246Bডিওআই:10.1086/499223আইএসএসএন 0004-637Xএস২সিআইডি 120648440
  7. 1 2 "Helium Fundamentals"
  8. The Encyclopedia of the Chemical Elements। পৃ. ২৬৪।
  9. Pobell, Frank (২০০৭)। Matter and methods at low temperatures (3rd rev. and expanded সংস্করণ)। Berlin: Springer। আইএসবিএন ৯৭৮-৩-৫৪০-৪৬৩৫৬-৬ওসিএলসি 122268227
  10. Carlson, J.; Reddy, Sanjay (২ আগস্ট ২০০৫)। "Asymmetric Two-Component Fermion Systems in Strong Coupling"। Physical Review Letters৯৫ (6): ০৬০৪০১। আরজাইভ:cond-mat/0503256বিবকোড:2005PhRvL..95f0401Cডিওআই:10.1103/PhysRevLett.95.060401পিএমআইডি 16090928এস২সিআইডি 448402
  11. Shin, Y.; Zwierlein, M. W.; Schunck, C. H.; Schirotzek, A.; Ketterle, W. (১৮ জুলাই ২০০৬)। "Observation of Phase Separation in a Strongly Interacting Imbalanced Fermi Gas"। Physical Review Letters৯৭ (3): ০৩০৪০১। আরজাইভ:cond-mat/0606432বিবকোড:2006PhRvL..97c0401Sডিওআই:10.1103/PhysRevLett.97.030401পিএমআইডি 16907486এস২সিআইডি 11323402
  12. Zwierlein, Martin W.; Schirotzek, André; Schunck, Christian H.; Ketterle, Wolfgang (২৭ জানুয়ারি ২০০৬)। "Fermionic Superfluidity with Imbalanced Spin Populations"। Science (ইংরেজি ভাষায়)। ৩১১ (5760): ৪৯২–৪৯৬। আরজাইভ:cond-mat/0511197বিবকোড:2006Sci...311..492Zডিওআই:10.1126/science.1122318আইএসএসএন 0036-8075পিএমআইডি 16373535এস২সিআইডি 13801977
  13. Kopyciński, Jakub; Pudelko, Wojciech R.; Wlazłowski, Gabriel (২৩ নভেম্বর ২০২১)। "Vortex lattice in spin-imbalanced unitary Fermi gas"। Physical Review A১০৪ (5): ০৫৩৩২২। আরজাইভ:2109.00427বিবকোড:2021PhRvA.104e3322Kডিওআই:10.1103/PhysRevA.104.053322এস২সিআইডি 237372963
  14. Half-life, decay mode, nuclear spin, and isotopic composition is sourced in:
    কনদেব, এফ.জি.; ওয়াং, এম.; হুয়াং, ডব্লিউ.জে.; নাইমি, এস.; আউডি, জি. (২০২১)। "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" [পারমাণবিক বৈশিষ্ট্যের নুবেস২০২০ মূল্যায়ন] (পিডিএফ)চাইনিজ ফিজিক্স সি (ইংরেজি ভাষায়)। ৪৫ (৩): ০৩০০০১। ডিওআই:10.1088/1674-1137/abddae
  15. ওয়াং, মেং; হুয়াং, ডব্লিউ.জে.; কনদেব, এফ.জি.; আউডি, জি.; নাইমি, এস. (২০২১)। "The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references*" [এএমই ২০২০ পারমাণবিক ভরের মূল্যায়ন (২)। সারণি, গ্রাফ এবং সূত্র*]চাইনিজ ফিজিক্স সি (ইংরেজি ভাষায়)। ৪৫ (৩): ০৩০০০৩। ডিওআই:10.1088/1674-1137/abddaf
  16. 1 2 Schewe, Phil (২৯ মে ২০০৮)। "New Form of Artificial Radioactivity"Physics News Update (865 #2)। ১৪ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত।
  17. 1 2 3 4 "Atomic Weight of Helium"Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights। ৪ মে ২০২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৬ অক্টোবর ২০২১
  18. 1 2 Meija, Juris; Coplen, Tyler B.; Berglund, Michael; Brand, Willi A.; Bièvre, Paul De; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Irrgeher, Johanna; Loss, Robert D.; Walczyk, Thomas; Prohaska, Thomas (১ মার্চ ২০১৬)। "Isotopic compositions of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)"Pure and Applied Chemistry (ইংরেজি ভাষায়)। ৮৮ (3): ২৯৩–৩০৬। ডিওআই:10.1515/pac-2015-0503এইচডিএল:11858/00-001M-0000-0029-C408-7আইএসএসএন 1365-3075এস২সিআইডি 104472050
  19. 1 2 Bradford, R. A. W. (২৭ আগস্ট ২০০৯)। "The effect of hypothetical diproton stability on the universe" (পিডিএফ)Journal of Astrophysics and Astronomy৩০ (2): ১১৯–১৩১। বিবকোড:2009JApA...30..119Bসাইটসিয়ারএক্স 10.1.1.495.4545ডিওআই:10.1007/s12036-009-0005-xএস২সিআইডি 122223720
  20. Nuclear Physics in a Nutshell, C. A. Bertulani, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2007, Chapter 1, আইএসবিএন ৯৭৮-০-৬৯১-১২৫০৫-৩.
  21. Physicists discover new kind of radioactivity ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০১১-০৪-২৩ তারিখে, in physicsworld.com Oct 24, 2000.
  22. J. Gómez del Campo; A. Galindo-Uribarri; এবং অন্যান্য। "Decay of a Resonance in 18Ne by the Simultaneous Emission of Two Protons"। Physical Review Letters৮৬ (2001): ৪৩–৪৬। বিবকোড:2001PhRvL..86...43Gডিওআই:10.1103/PhysRevLett.86.43পিএমআইডি 11136089
  23. Raciti, G.; Cardella, G.; De Napoli, M.; Rapisarda, E.; Amorini, F.; Sfienti, C.। "Experimental Evidence of 2He Decay from 18Ne Excited States"। Phys. Rev. Lett.১০০ (19): ১৯২৫০৩–১৯২৫০৬। বিবকোড:2008PhRvL.100s2503Rডিওআই:10.1103/PhysRevLett.100.192503পিএমআইডি 18518446
  24. Korsheninnikov A. A.; এবং অন্যান্য (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)। "Experimental Evidence for the Existence of 7H and for a Specific Structure of 8He" (পিডিএফ)Physical Review Letters৯০ (8): ০৮২৫০১। বিবকোড:2003PhRvL..90h2501Kডিওআই:10.1103/PhysRevLett.90.082501পিএমআইডি 12633420
  25. Jaffe, R. L.; Low, F. E. (১৯৭৯)। "Connection between quark-model eigenstates and low-energy scattering"Physical Review D১৯ (7): ২১০৫–২১১৮। বিবকোড:1979PhRvD..19.2105Jডিওআই:10.1103/PhysRevD.19.2105
  26. Krivoruchenko, M. I. (২০১১)। "Possibility of narrow resonances in nucleon-nucleon channels"Physical Review C৮৪ (1): ০১৫২০৬। আরজাইভ:1102.2718বিবকোড:2011PhRvC..84a5206Kডিওআই:10.1103/PhysRevC.84.015206
  27. MacDonald, J.; Mullan, D.J. (২০০৯)। "Big Bang Nucleosynthesis: The strong nuclear force meets the weak anthropic principle"। Physical Review D৮০ (4): ০৪৩৫০৭। আরজাইভ:0904.1807বিবকোড:2009PhRvD..80d3507Mডিওআই:10.1103/PhysRevD.80.043507এস২সিআইডি 119203730
  28. K. L. Barbalace। "Periodic Table of Elements: Li—Lithium"EnvironmentalChemistry.com। সংগ্রহের তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০
  29. Chadwick, Mark B.; Paris, Mark W.; Haines, Brian M. (১ মে ২০২৩)। "DT fusion through the $^5$He $3/2+$ "Bretscher state" accounts for $\ge 25\%$ of our existence via nucleosynthesis and for the possibility of fusion energy"arXiv.org। সংগ্রহের তারিখ ৫ এপ্রিল ২০২৫
  30. "Helium-8 study gives insight into nuclear theory, neutron stars"anl.gov (ইংরেজি ভাষায়)। Argonne National Laboratory। ২৫ জানুয়ারি ২০০৮। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
  31. "Radioactive beams drive physics forward"CERN Courier (ব্রিটিশ ইংরেজি ভাষায়)। ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
  32. Clifford A. Hampel (১৯৬৮)। The Encyclopedia of the Chemical Elements। Reinhold Book Corporation। পৃ. ২৬০আইএসবিএন ৯৭৮-০২৭৮৯১৬৪৩২

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]
  • সাধারণ সারণি হিলিয়াম ও অন্যান্য অস্বাভাবিক হালকা নিউক্লিয়াস সম্পর্কিত সারসংক্ষেপ

টেমপ্লেট:Navbox element isotopes