Ubh

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126Ubh
氫(非金屬) 氦(貴氣體)
鋰(鹼金屬) 鈹(鹼土金屬) 硼(類金屬) 碳(非金屬) 氮(非金屬) 氧(非金屬) 氟(鹵素) 氖(貴氣體)
鈉(鹼金屬) 鎂(鹼土金屬) 鋁(貧金屬) 矽(類金屬) 磷(非金屬) 硫(非金屬) 氯(鹵素) 氬(貴氣體)
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Uue(預測為鹼金屬) Ubn(預測為鹼土金屬)
143 Uqt(化學性質未知) 144 Uqq(化學性質未知) 145 Uqp(化學性質未知) 146 Uqh(化學性質未知) 147 Uqs(化學性質未知) 148 Uqo(化學性質未知) 149 Uqe(化學性質未知) 150 Upn(化學性質未知) 151 Upu(化學性質未知) 152 Upb(化學性質未知) 153 Upt(化學性質未知) 154 Upq(化學性質未知) 155 Upp(化學性質未知) 156 Uph(化學性質未知) 157 Ups(化學性質未知) 158 Upo(化學性質未知) 159 Upe(化學性質未知) 160 Uhn(化學性質未知) 161 Uhu(化學性質未知) 162 Uhb(化學性質未知) 163 Uht(化學性質未知) 164 Uhq(化學性質未知) 165 Uhp(化學性質未知) 166 Uhh(化學性質未知) 167 Uhs(化學性質未知) 168 Uho(化學性質未知) 169 Uhe(化學性質未知) 170 Usn(化學性質未知) 171 Usu(化學性質未知) 172 Usb(化學性質未知)
121 Ubu(化學性質未知) 122 Ubb(化學性質未知) 123 Ubt(化學性質未知) 124 Ubq(化學性質未知) 125 Ubp(化學性質未知) 126 Ubh(化學性質未知) 127 Ubs(化學性質未知) 128 Ubo(化學性質未知) 129 Ube(化學性質未知) 130 Utn(化學性質未知) 131 Utu(化學性質未知) 132 Utb(化學性質未知) 133 Utt(化學性質未知) 134 Utq(化學性質未知) 135 Utp(化學性質未知) 136 Uth(化學性質未知) 137 Uts(化學性質未知) 138 Uto(化學性質未知) 139 Ute(化學性質未知) 140 Uqn(化學性質未知) 141 Uqu(化學性質未知) 142 Uqb(化學性質未知)
※註:119號及以後的元素並無公認的排位,上表
之排位是從理論計算的電子排布推論而得的一種
-

Ubh

-[a]
UbpUbhUbs
概況
名稱·符號·序數Unbihexium·Ubh·126
元素類別未知
可能為超錒系元素
·週期·不適用·8·g
標準原子質量未知
電子排布[Og] 5g2 6f2 7d1 8s2 8p1
(預測[2]
2, 8, 18, 32, 34, 20, 9, 3
(預測)
物理性質
物態固體(預測)
原子性質
氧化態
(粗體為常見氧化態)
(1)、(2)、(4)、(6)、(8)(預測)[3]

Unbihexium化學符號Ubh)是一種尚未被發現的化學元素原子序數是126。直到這個元素被發現、確認並確定了永久名稱之前,UnbihexiumUbh分別為這個元素的暫定系統命名和化學符號。在擴展元素週期表中,Ubh位於第8週期,預測是屬於g區超錒系元素。由於Ubh的質子數126為理論上的幻數之一,該元素可能處在假想的超重元素穩定島的中央,其部分同位素可能具有很長的半衰期,尤其是中子數可能亦為幻數的310
126
Ubh
354
126
Ubh
[4],可能是穩定島中壽命最長的核種,因而受到核物理學家的關注。

基於對其高核穩定性假設的興趣,科學家在1971年首次嘗試合成Ubh,並在之後幾年內曾試着從天然樣本中尋找該元素的存在。期間雖然有一些觀察成果被發表,但最近的研究表明這些實驗結果並不準確。時至今日,Ubh仍未被成功合成出來,在自然界中也沒有發現任何Ubh同位素存在的跡象。不同模型對Ubh穩定性的預測差異很大,有些學者認為穩定島應該位於原子序數較低的超重元素之間,可能更接近

預計Ubh是一種化學性質活潑的超錒系元素,具有從+1到+8的多種氧化態,並且可能是的較重同類物。其5g、6f、7d和8p軌態能階也預計會相互重疊,使得對該元素化學性質的預測變得複雜。

概論[編輯]

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歷史[編輯]

Unbihexium的名字是作為元素週期表中的一個佔位符使用的,例如用於關於探求126號元素的科學文章中。以後的超鈾元素都是人工製造的,並且通常最終以科學家的名字或在原子物理中做出貢獻的實驗室的所在地的名字命名。

第一次嘗試合成Ubh 126號元素是在1971年,Bimot等人使用了所謂的「熱核聚變反應」[5]

<math>\,^{232}_{\ 90}\mathrm{Th} + \,^{84}_{36}\mathrm{Kr} \to \,^{316}_{126}\mathrm{Ubh} ^{*} \to \mathit{no\ atoms}</math>

在實驗中,觀察到的具有高能量的α粒子,這可能可以視為成功合成Ubh 126號元素後發生的衰變現象,但最近的研究發現實際上該α粒子並不是來自Ubh 126號元素,因此該次實驗並沒有成功。

1976年,幾位科學家宣稱他們在一塊獨居石中發現了126號元素以及其他一些元素。[6][7]

性質[編輯]

根據使用非相對論Skyrme能量密度按Hartree-Fock-Bogoliubov法進行的計算,其很可能是在一個穩定性"井"中或穩定元素島中最穩定的元素。較早期的文獻認為310Ubh具有126質子,與184中子184126都是幻數,且根據哈特里-福克方程式126質子正好填滿了一個質子殼層,故310Ubh可能具有很長的半衰期[8][9],並為穩定元素島的中央。然而後來的核殼層模型認為中子的殼層可能與質子的殼層不同,而認為穩定元素島的中央可能是354Ubh[10]

日本原子能研究開發機構所使用的核種圖中預測了小於等於Z = 149和N = 256 的一系列核種之衰變方式。 而在Z = 126 (右上),β穩定(不β衰變的界線)線穿過不穩定區域向自發裂變(半衰期小於1納秒)的區域,並延伸到N = 228填滿核殼層位置的附近形成一個穩定的「海岬」,其中可能包含了雙幻數的354Ubh,為穩定元素島的中央[10]


預測化學品[編輯]

由於Ubh會迅速氧化所以可能形成UbhO(氧化Ubh),由於推測的外層電子(2, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2)最外層只有兩個,故易形成Ubh2+的陽離子所以UbhO溶於水將形成Ubh(OH)2。預測Ubh能與酸性物質反應,與鹽酸(HCl)反應也可能形成Ubh鹽即UbhCl2;與硫酸H2SO4)反應也可能形成Ubh的硫酸鹽即UbhSO4

合成方式[編輯]

目標 發射體 CN 結果
182Hf 136Xe 318Ubh 尚未嘗試
232Th 84Kr 316Ubh 至今失敗
243Am 67Zn 310Ubh 尚未嘗試
248Cm 62Ni 310Ubh 尚未嘗試
249Bk 61Ni 310Ubh 尚未嘗試
251Cf 59Co 310Ubh 尚未嘗試
254Es 56Fe 310Ubh 尚未嘗試
257Fm 53Mn 310Ubh 尚未嘗試
260Md 50Ti 310Ubh 尚未嘗試
268Db 42Ca 310Ubh 尚未嘗試


在小說中[編輯]

John Byrne所著的《Action Comics》一書中,將氪星石元素虛構為元素週期表中的126號元素。[11]

註釋[編輯]

  1. ^ 原子序的上限為173[1]

參考資料[編輯]

  1. ^ Walter Greiner and Stefan Schramm, Am. J. Phys. 76, 509 (2008), and references therein.
  2. ^ Haire, Richard G. Transactinides and the future elements. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (編). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. 2006. ISBN 1-4020-3555-1. 
  3. ^ Pyykkö, Pekka. A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions. Physical Chemistry Chemical Physics. 2011, 13 (1): 161–8. Bibcode:2011PCCP...13..161P. PMID 20967377. doi:10.1039/c0cp01575j. 
  4. ^ Bemis, C.E.; Nix, J.R. Superheavy elements - the quest in perspective (PDF). Comments on Nuclear and Particle Physics. 1977, 7 (3): 65–78 [2023-09-29]. ISSN 0010-2709. (原始內容存檔 (PDF)於2019-05-13). 
  5. ^ クリプトン加速による類似研究 Archive.today存檔,存檔日期2012-07-19Physical Review Cアメリカ物理學會
  6. ^ Primordial Superheavy Element 126 Phys. Rev. Lett. 37, 664 – Published 13 September 1976
  7. ^ Evidence for Primordial Superheavy Elements Phys. Rev. Lett. 37, 11 – Published 5 July 1976
  8. ^ Emsley, John. Nature's Building Blocks: An A–Z Guide to the Elements New. New York: Oxford University Press. 2011: 592. ISBN 978-0-19-960563-7. 
  9. ^ Mitch Jacoby. Element 126 As-yet-unsynthesized superheavy atom should form a stable diatomic molecule with fluorine. Chemical & Engineering News. 2006-03-06 [2018-01-29]. (原始內容存檔於2008-10-01). 
  10. ^ 10.0 10.1 Koura, H. Decay modes and a limit of existence of nuclei in the superheavy mass region (PDF). 4th International Conference on the Chemistry and Physics of the Transactinide Elements. 2011 [18 November 2018]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-07-04). 
  11. ^ Science Q&A: Is there such thing as Kryptonite?. BluePrint. April 23, 2012 [2018-01-28]. (原始內容存檔於2019-08-13). Kryptonite was described in the first season episode of 「Lois and Clark: The New Adventures of Superman」 as a transuranic element (element 126) that eventually decays into solid iron. 

參考書目[編輯]