Unbioctium

Unbioctium
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128
Ubo
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Ubo
- -
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Position im Periodensystem
Symbol Ubo
Nachname Unbioctium
Ordnungszahl 128
Gruppe - -
Zeitraum 8 th Zeitraum
Block Block g
Elementfamilie Superactinid
Elektronische Konfiguration Vielleicht:
[ Og ] 8s 2 8p 2 6f 2 5g 4
Elektronen nach Energieniveau Vielleicht:
2, 8, 18, 32, 36, 20, 8, 4
Die meisten stabilen Isotope
Iso JAHR Zeitraum MD Ed PD
MeV
Verschiedene
N o  CAS 63309-50-2
Einheiten von SI & STP, sofern nicht anders angegeben.

Das Unbioctium ( Symbol Ubo ) ist der systematische Name, den die IUPAC dem chemischen Element der Ordnungszahl 128 zuweist. In der wissenschaftlichen Literatur ist es allgemein als Element 128 bekannt .

Dieses Element der 8 - ten  Periode des Periodensystems gehören in der Familie von superactinide und würde Teil sein Blockelemente g . Seine elektronische Konfiguration wäre, durch Anwendung von Klechkowski-Regel , [ Og ] 8s 2 5g 8 , wurde aber berechnet, unter Berücksichtigung der durch induzierte Korrekturen Quantenchromodynamik und die relativistische Verteilung der Breit-Wigner  (en) , als [ Og ] 8s 2 8p 2 6f 3 5g 3 oder [ Og ] 8s 2 8p 2 6f 2 5g 4 nach der Dirac-Fock-Slater-Methode.

Stabilität von Nukliden dieser Größe

Es wurde nie ein Superactinid beobachtet, und es ist nicht bekannt, ob die Existenz eines so schweren Atoms physikalisch möglich ist.

Das Schichtmodell des Atomkerns sagt die Existenz magischer Zahlen nach Art der Nukleonen aufgrund der Schichtung von Neutronen und Protonen in Quantenenergieniveaus im Kern voraus, die von diesem Modell postuliert werden, ähnlich wie es für die Elektronen auf der Ebene des Kerns geschieht Atom  ; Eine dieser magischen Zahlen ist 126, beobachtet für Neutronen, aber noch nicht für Protonen, während die folgende magische Zahl 184 nie beobachtet wurde: Nuklide mit etwa 126 Protonen werden erwartet und 184 Neutronen sind signifikant stabiler als benachbarte Nuklide. möglicherweise mit Halb Leben größer als ein zweiter, der eine „darstellen würde  Insel der Stabilität  “.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass für superschwere Atome die Bestimmung der magischen Zahlen schwieriger erscheint als für die leichten Atome, so dass nach den Modellen die folgende magische Zahl darin besteht, nach Z zwischen 114 und 126 zu suchen.

Element 128 könnte Isotope mit einer Halbwertszeit in der Größenordnung von einigen Millisekunden haben, wobei sein Isotop 340 Ubo a priori das stabilste ist.

Anmerkungen und Referenzen

  1. Element 128 wurde von der IUPAC weder synthetisiert noch erst recht anerkannt und ist keiner Familie chemischer Elemente zugeordnet . Nach der Arbeit von Glenn Seaborg über die Erweiterung des Periodensystems in den 1940er Jahren wird es schließlich zu den Superaktiniden gezählt , aber streng genommen ist es chemisch "nicht klassifiziert".
  2. (in) Burkhard Fricke und Gerhard Soff , Dirac-Fock-Slater-Berechnungen für die Elemente Z = 100, Fermium bis Z = 173  " , Atomic Data and Nuclear Data Tables , Vol.  19, n o  1, Januar 1977, p.  83-95 ( DOI  10.1016 / 0092-640X (77) 90010-9 , Bibcode  1977ADNDT..19 ... 83F , online lesen )
  3. Chemical Abstracts Datenbank abgefragt über SciFinder Web 15. Dezember 2009 (Suche Ergebnisse )
  4. (in) Koichiro Umemoto und Susumu Saito , Elektronische Konfigurationen superschwerer Elemente  " , Journal der Physical Society of Japan , Vol.  65, 1996, p.  3175-3179 ( DOI  10.1143 / JPSJ.65.3175 , online lesen )
  5. Encyclopaedia Britannica  : Artikel „  Magic Number  “, § „  Die magischen Zahlen für Kerne  “.
  6. (in) Robert Janssens VF, Kernphysik: schwer fassbare magische Zahlen  " , Nature , vol.  435, 2005, p.  897-898 (2) ( DOI  10.1038 / 435897a , online gelesen , konsultiert am 28. Juni 2009 )

Siehe auch


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