1934年のエンリコ・フェルミによる中性子衝突実験の化学的証拠(この実験からフェルミは超ウラン元素が生成された可能性があると仮定した)を正しく批判した。この理論は数年間広く受け入れられた。しかし、ノダックの論文"On Element 93"は多くの可能性を示唆したが、フェルミが鉛だけではなく、自身の照明においてウランより軽い元素を全て化学的に取り除くことができなかったことに焦点をあてた[10]。この論文は今日では、単にフェルミの化学的証拠の欠陥を正しく指摘しただけではなく、「核がいくつかの大きな断片に分裂することが考えられ、これは勿論既知の元素の同位体であるが照射する元素の隣ではない」可能性を示唆したため、重要であると考えられている[11]。このようにすることで数年後に核分裂として知られるようになるものを予言した。しかし、ノダックの理論はこの可能性の実験的証拠または理論的根拠を示していなかったため、正しいにもかかわらず論文は概して無視され嘲笑を受けた[12]。オットー・ハーンなど何人かのドイツの科学者はノダックの研究を「ばかげている」と見なしていた[7]。1929年のウォール街における大暴落により、職場での女性の地位は何年もの間低下し続けていた。1932年、ヨーロッパの他の人々を複製するドイツの法律が施行され、男性が就ける多くの職ができるために、既婚女性は仕事を辞めて主婦になることを強制された。ノダックは「無給の協力者」としての地位によりこの法律を免れることができた[7]。
ノダックと後の夫はPhysikalisch-Technische Reichsanstaltで当時未知であった元素43と元素75を探した。1925年、彼らは論文 (Zwei neue Elemente der Mangangruppe, Chemischer Teil) を発表し、新しい元素をレニウム(75)とマスリウムと呼んだ。レニウムはイーダの生地にちなみ、マスリウムは夫の生地にちなんでいる[7]。科学者たちがこの結果に懐疑を抱いた後、ノダックはその発見を確認するためにさらなる実験を行い始めた。レニウムは確認することができたが、元素43を分離することはできず、結果に再現性がなかった[7]。これらの成果により、イーダはドイツ化学会で権威のあるリービッヒ・メダルを受賞した。
元素43は、エミリオ・セグレとCarlo Perrierによりベータ崩壊を受けサイクロトロンから廃棄されたモリブデン箔片から完全に分離された。この元素は人工的に作られたことからテクネチウムと最終的に命名された。テクネチウムの同位体で半減期が420万年以上のものはなく、自然界に存在する元素としては地球上で消失したと推定された。1961年、自発的な238Uの核分裂から生成されたピッチブレンド中の微量のテクネチウムが、B. T. Kennaとポール黒田により発見された[23]。
この発見に基づき、ベルギーの物理学者Pieter van Asscheはデータの分析を構築し、ノダックらの分析方法[要説明]の検出限界が彼らの論文で報告された10−9よりも「1000倍低い」可能性があることを示した。これはノダックらが測定可能な量の元素43を最初に見つけた可能性があることを示すためであり、彼らが分析した鉱石にはウランが含まれていた[24]。
Van Asscheのノダックらの残留組成の推定値を使用して、NISTの科学者John T. Armstrongはコンピュータで元のX線スペクトルをシミュレートし、その結果は「公開されているスペクトルに驚くほど近い!」と主張した[25]。マインツ大学のGunter Herrmannはvan Asscheの主張を検討し、それらはアドホックで開発され、所定の結果を余儀なくされたと結論付けた[26]。Kennaと黒田によると、典型的なピッチブレンド(50%ウラン)で予想される99テクネチウムの含有量は鉱石1kgあたり約10 −10 g/kgである。F. Habashiはノダックらのコルンブ石の試料ではウランが約5%を超えることはなく、元素43の量は鉱石1kgあたり3 × 10 −11 µg/kgを超えることはできないと指摘した。そのような少量は計量することができず、要素43のX線を背景雑音と明確に区別することもできなかった。この存在を検出する唯一の方法は、放射線測定を実行することであった。この方法はノダックはとることができなかったが、セグレとPerrierは採用できた[27][28][29][30][31]。
van AsscheとArmstrongの主張に続き、ノダックよりも前に主張された小川正孝の研究が調査された。1908年、彼は元素43を単離したと主張し、これをニッポニウムと呼んだ。吉原賢二は、元のプレート(シミュレーションではない)を使用して、小川は第5周期第7族元素43(エカマンガン)は発見しなかったが、第6周期第7族元素75(dviマンガン)(レニウム)をノダックより17年も早く分離することに成功していたと決定した[32][33][34]。
顕著な推薦と受賞
レニウムとマスリウムを発見したことにより、ノーベル化学賞に3度候補になっている。ノダックと夫は1932年、1933年、1935年、1937年と繰り返しノーベル賞候補となった(1度1933年にWalther NernstとK. L. Wagnerによって、夫婦では1935年にW. J. Müllerによって、1937年にA. Skrabalによって)[7]。2人はドイツ化学協会の権威あるリービッヒメダルも授与された。1934年、スウェーデン化学協会のシェーレメダルを授与され、レニウム濃縮物に関するドイツ特許を取得した[35]。
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^By reanalysing the original experimental conditions, we conclude that the detection limit for their observing the X-rays of Z = 43 can be 1000 times lower than the 10−9 detection limit for the element Z = 75.
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^"I simulated the X-ray spectra that would be expected for Van Assche's initial estimates of the Noddacks' residue compositions. ...Over the next couple of years, we refined our reconstruction of their analytical methods and performed more sophisticated simulations. The agreement between simulated and reported spectra improved further. "
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^Abstract: A careful study of the history of the element 43 covering a period of 63 years since 1925 reveals that there is no reason for believing the Noddacks and Berg have discovered element 43.P. K. Kuroda (16 October 1989). “A Note on the Discovery of Technetium”. Nuclear Physics A503 (1): 178–182. Bibcode: 1989NuPhA.503..178K. doi:10.1016/0375-9474(89)90260-1.
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... P. H. Van Assche and J. T. Armstrong, cannot stand up to the well-documented assertion of the well-established physicist Paul K. Kuroda (1917 2001) in his paper, "A Note on the Discovery of Technetium" that the Noddacks did not discover technetium, then known as masurium. More about this matter can be found in Kuroda's book, The Origin of Chemical Elements and the Oklo Phenomenon, and the book Ida Noddack (1896 1978). Personal Recollections on the Occasion of 80th Anniversary of the Discovery of Rhenium recently published by the writer...Fathi Habashi
Since the publication in this Journal of my paper on the discovery of element 43 (1), I have received a few letters questioning the correctness of the next to last paragraph, in the section entitled Nemesis....
I am deeply indebted to George B. Kauffman, Fathi Habashi, Gunter Herrmann, and Jean Pierre Adloff, who provided me with additional information and convinced me to better consider the published material on the so-called Noddacks' rehabilitation and to correct with this letter my gross mistake, for which I apologize. Roberto Zingales
^Masataka Ogawa's discovery of nipponium was accepted once in the periodic table of chemical elements as the element 43, but disappeared later. However, nipponium clearly shows characteristics of rhenium (Z=75) by inspection of his papers from the modern chemical viewpoints...a record of X-ray spectrum of Ogawa's nipponium sample from thorianite was contained in a photographic plate reserved by his family. The spectrum was read and indicated the absence of the element 43 and the presence of the element 75H. K. Yoshihara (31 August 2004). “Discovery of a new element 'nipponium': re-evaluation of pioneering works of Masataka Ogawa and his son Eijiro Ogawa”. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy59 (8): 1305–1310. Bibcode: 2004AcSpe..59.1305Y. doi:10.1016/j.sab.2003.12.027.
^In a recent evaluation of the discovery of "nipponium," supposed to be element 43 by Masataka Ogawa in 1908, and confirmed but not published by his son Eijiro in the 1940s, Kenji Yoshihara remeasured a photographic plate of an X-ray spectrum taken by Ogawa and found the spectral lines were those of rhenium. Thus actually, rhenium was discovered many years before Noddack, Tacke, and Berg's work.H. Kenji Yoshihra; Teiji Kobayashi; Masanori Kaji (November 2005). “Ogawa Family and Their'Nipponium' Research: Successful Separation of the Element 75 before Its Discovery by Noddacks”. Historia Scientiarum15 (2).
^Element 75 was isolated in 1908 by the Japanese chemist Masataka Ogawa and named nipponium. He inadequately assigned it[要説明] as element 43 (technetium). From the modern chemical viewpoint it has to be considered to be element 75. Peter van der Krogt. “75 Rhenium”. Elementymology & Elements Multidict. 2007年4月3日閲覧。
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