Унуненний: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Bot: HTTP→HTTPS (v465)
Нет описания правки
Строка 34:
 
== История ==
Название «унуненний» [[Систематическое название элемента|используется как временное]] в научных статьях о поиске элемента 119. [[Трансурановые элементы]] всегда производятся искусственно и в конце концов обычно называются в честь учёных или по местонахождению лаборатории, получившей элемент. Попытка синтеза элемента 119 предпринималась в [[1985 год]]у при помощи бомбардировки мишени из [[Эйнштейний|эйнштейния-254]] ядрами [[Кальций-48|кальция-48]] на ускорителе [[SuperHILAC]] в [[Беркли (Калифорния)|Беркли]], [[Калифорния]]. Не было идентифицировано ни одного атома<ref>«Search for superheavy elements using 48Ca + 254Es reaction», Lougheed, R.W. et.al, ''Phys. Rev. C'', 1985, 1760—1763</ref>.
 
: <chem>{^{254}_{99}Es} + {^{48}_{20}Ca} ->{^{302}_{119}Uue^\ast} -> \text{осколки}</chem>
Строка 40:
Крайне маловероятно, что эта реакция будет полезной. Для увеличения чувствительности эксперимента до требуемого уровня необходимо сделать достаточно большую мишень из <sup>254</sup>Es, что является экстремально сложной задачей.
 
Планируют опыты по синтезу 119-го элемента [[Россия|российские]] учёные из [[ОИЯИ]]<ref>[http://ria.ru/science/20110326/358074923.html Физики в Дубне попытаются синтезировать 119 элемент таблицы Менделеева]</ref><ref>{{cite news
| title = Эксперимент по синтезу 119-го химического элемента может начаться в 2013 году
| url=http://infox.ru/science/lab/2011/10/08/Ekspyerimyent_po_sin_print.phtml
| work = Infox.ru
| date = 2011-08-10
| accessdate = 2012-01-23}}</ref>, [[Европа|европейские]] ученыеучёные из [[GSI]]<ref>[http://ria.ru/science/20110423/367383039.html Физики открывают «охоту» за 120-м элементом таблицы Менделеева]</ref>, [[Япония|японские]] ученыеучёные из [[RIKEN]]<ref>[http://www.itar-tass.com/c11/537805.html Японские ученыеучёные готовятся синтезировать 119-й и 120-й элементы таблицы Менделеева]</ref>.
 
== Физические и химические свойства ==
{{достоверность раздела под сомнением}}
Предполагается, что унуненний будет являться химически активным [[Щелочные металлы|щелочным металлом]], следующим после [[франций|франция]] в группе, и будет повторять большинство свойств более лёгких аналогов, однако ожидается, что унуненний будет проявлять некоторые специфические химические свойства, которые присущи только ему и не присущи более лёгким аналогам. Некоторую сложность придаёт слабая изученность свойств химии франция, поскольку [[Изотопы франция|все его изотопы]] имеют малый [[период полураспада]]. Следовательно, наиболее тяжёлым хорошо изученным щелочным металлом является [[цезий]]<ref name="Thayer">{{cite book|title=Chemistry of heavier main group elements|last=Thayer|first=John S.|doi=10.1007/9781402099755_2|year=2010|pages=81, 84}}</ref>
<ref name=EB>{{cite web|author=Seaborg|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/603220/transuranium-element|title=transuranium element (chemical element)|publisher=Encyclop&aelig;dia Britannica|date=c. 2006|accessdate=2010-03-16}}</ref>.
 
Однако унуненний по химическим свойствам будет предположительно больше похож на [[рубидий]] или [[калий]], чем на [[цезий]] или франций, игнорируя тенденцию к увеличению химической активности элемента по мере роста порядкового номера. Связано это с тем, что основной валентный электрон унуненния будет дополнительно стабилизирован релятивистским эффектом электронной оболочки 7p-подуровня, что приведёт к тому, что [[энергия ионизации]] унуненния будет выше, чем у франция (у самого франция за счёт аналогичного эффекта 6p-подуровня энергия ионизации также немного выше, чем у цезия).
 
Значительное увеличение энергии ионизации сделает унуненний менее химически активным, чем цезий или франций.
 
Расчётный [[Радиус атома|атомный радиус]] у унуненния предполагается также существенно меньшим, чем у цезия или франция, и его значения находятся между калием и рубидием ({{nobr|240 пм}} для унуненния, {{nobr|227 пм}} для калия и {{nobr|248 пм}} для рубидия). Энергия ионизации унуненния будет почти равна энергии ионизации калия. Вместе с тем, радиус однозарядного иона унуненния будет всё же выше, чем у рубидия, за счёт дополнительных электронных оболочек.
 
Кроме типичной степени окисления для щелочных металлов +1, предполагается, что унуненний может стать первым щелочным металлом, для которого будет возможна степень окисления +3, что также связано с релятивистскими возможностями 7p-электронов, у которых предполагается низкая энергия ионизации.