Изучением распространения элементов в природных условиях занимаются в основном такие науки, как геохимия и космохимия. Учёные утверждают, что распределение элементов на нашей планете повторяет такие же закономерности во Вселенной. Широко известна цитата из алхимического текста Трижды Величайшего Гермеса Трисмегиста «Изумрудная скрижаль»: «Что наверху, то и внизу». Как пишет Карен Френч, математик и художник, в книге «Тайные шифры Вселенной», обычно эту цитату трактуют следующим образом: «То, что есть в меньшем мире (микрокосме), отражает то, что есть в большем мире Вселенной (макрокосме)». Химические элементы, которые можно обнаружить в естественных природных условиях, называют «стабильными». Известный немецкий химик и математик Петер Плихта в своей работе «Космический Крест» утверждает, что существует только 81 стабильный химический элемент – и эту информацию также приводит Карен Френч в своей книге. Но наука ещё не сказала своё последнее слово по этому поводу, при этом сведения о них в доступных источниках разноречивы. На сегодняшний день (2017 г.), наиболее распространённой информацией в ИНЕТЕ о количестве известных химических элементов является информация о том, что таблица Менделеева в нынешнем виде содержит 118 элементов. При этом только около 90 из них были обнаружены в природных условиях. Мы говорим «обнаружены», но это не всегда равнозначно понятию «встречаются» или «существуют» в природе. Почему около 90? Потому что, по мнению учёных, среди элементов с порядковым номером менее 92 (до урана) в природе отсутствуют технеций (43) и франций (87). Практически нет астата (85). С другой стороны, и нептуний (93), и плутоний (94) – нестабильные трансурановые элементы – обнаруживаются в природе там, где встречаются урановые руды. Все элементы, следующие после плутония (Pu) в периодической системе Д. И. Менделеева, в земной коре полностью отсутствуют, хотя некоторые из них, как считают специалисты, несомненно образуются в космосе во время взрывов сверхновых звёзд. Но долго они не живут.
Остальные 26 элементов из 118 получены в лабораторных условиях в результате ядерных реакций. Начиная примерно с 1944 г. по нынешнее время получено искусственным путём 26 радиоактивных трансурановых химических элементов, из них только два, как мы уже отмечали, можно встретить на Земле в нынешних природных условиях (и то в следовых количествах) – нептуний и плутоний (№ 93 и 94). Пока теоретически предсказывается возможность синтеза элементов до номера 126.
Учитывая тему настоящего труда, для меня крайне интересным явилось сообщение, что именно 108-й химический элемент был также обнаружен в природных условиях, хотя достоверность этого и подвергается сомнению. Вот что я нашла в ноябре 2014 г. в ИНЕТЕ:
«Впервые сообщения об открытии элемента под № 108 появились в начале 1970 г. и были совершенно неожиданными для экстремально коротко живущих и трудноулавливаемых сверхтяжёлых химических элементов. По результатам экспедиции в районе Каспийского моря группой учёных СССР под руководством В. В. Чердынцева, на основании фиксирования треков (следов ядер) на образцах минерала молибденита был сделан смелый вывод об обнаружении элемента № 108 с атомной массой 267 в природе» (курсив мой. – Авт.) (ИНЕТ, сайт: ru.wikipedia.org. 108 химический элемент. 2014 г.).
Элемент первоначально получил название сергений (108). И хотя дальнейших доказательств этому открытию не было представлено, и 108-й элемент – хассий – был через 14 лет получен искусственным путём в Дармштадте (Германия), а затем в Дубне (Россия), этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Не исключено, что на самом деле никакого противоречия здесь нет и всё «сущее» и вновь «сотворяемое» на Земле, в условиях меняющегося «бытия» в процессе эволюции, действительно состоит из различных комбинаций и количеств 108 основных, наиболее устойчивых, или «стабильных» химических элементов, или видов материи, имеющих каждый свои вибрации. По-видимому, ещё не все они обнаружены учёными в природных условиях по разным объективным причинам. К примеру, ведь и сейчас учёным достоверно не известно, что происходит «во чреве» Земли, какие ядерные процессы являются там «природными» и, соответственно, какие элементы могут быть там обнаружены «в природных условиях». К тому же в процессе эволюции нашей планеты постепенно будут меняться и условия бытия, как это уже происходило и ранее, и тогда в новых «природных условиях», очевидно, будут проявляться и новые химические элементы, и в человеке в том числе, как появлялись и затем исчезали (распадались) химические элементы на Земле в процессе её развития.
Также учёные физики-ядерщики утверждают, что не исключено присутствие сверхтяжелых элементов в природе, и работы по их обнаружению уже дают результаты. Привожу информацию из статьи Анны Максимчук, научного сотрудника Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне (наукограде в Московской области):
«В настоящее время весь окружающий нас мир состоит из 83 химических элементов, от водорода (Z=1, Z – количество протонов в ядре) до урана (Z=92), время жизни которых больше времени жизни Солнечной системы (4,5 млрд лет). Более тяжелые элементы, появившиеся во времена нуклеосинтеза, незадолго после Большого взрыва, уже распались и не дожили до наших дней».
Далее автор пишет о том, что гипотеза о существовании некой области стабильных сверхтяжелых ядер, далеких от известных сегодня элементов (названной «островом стабильности»), получила ныне своё научное подтверждение и что в настоящее время современная физика синтеза тяжелых элементов вплотную подошла к границе этого «острова». Вот выводы, которые делает Максимчук:
«Вероятно, на вершине “острова стабильности” существуют сверхтяжелые элементы, время жизни которых составляет миллионы лет. Эта цифра не дотягивает до возраста Земли, но все же не исключено присутствие сверхтяжелых элементов в природе, в нашей Солнечной системе либо в космических лучах, то есть в других системах нашей Галактики. Но пока эксперименты по поиску “природных” сверхтяжелых элементов не увенчались успехом» (курсив мой. – Авт.).
Об успехах экспериментальных исследований по поиску следов (треков) ядер сверхтяжёлых элементов в природных условиях можно прочитать и в статье С. Транковского «Остров стабильности за пределами таблицы Менделеева» (Наука и жизнь. 2012. № 7):
«На исходе второго тысячелетия академик Виталий Лазаревич Гинзбург составил список из тридцати проблем физики и астрофизики, которые он считал наиболее важными и интересными (см.: Наука и жизнь. 1999. № 11). В этом списке под № 13 указана задача отыскания сверхтяжёлых элементов. Тогда, 12 лет назад, академик с огорчением отметил, что “существование в космических лучах долгоживущих (речь идёт о миллионах лет) трансурановых ядер пока подтверждено не было”. Сегодня следы таких ядер обнаружены. Это даёт надежду открыть наконец остров Стабильности сверхтяжёлых ядер, существование которого предсказал когда-то физик-ядерщик Георгий Николаевич Флёров. (…) Сегодня искусственно получено множество элементов, вплоть до 118-го включительно. (…) Все искусственные элементы когда-то существовали на Земле, но с течением времени распались. (…) Несмотря на успехи экспериментальной и теоретической физики, остаётся открытым вопрос: существуют ли в природе сверхтяжёлые элементы, или же они чисто искусственные, рукотворные вещества, (…) природой никогда не создававшиеся? Условия для образования таких элементов в природе есть» (курсив мой. – Авт.).
И далее С. Транковский приводит результаты экспериментальных исследований вещества двух метеоритов (возрастом 185 и 300 млн лет) на предмет обнаружения следов сверхтяжёлых частиц с «острова стабильности», которые были проведены в Физическом институте им. П. Н. Лебедева (ФИАН) и Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН), – результаты комплекса исследований под названием «Проект Олимпия»: