Ubn

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120Ubn
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)
鉀(鹼金屬) 鈣(鹼土金屬) 鈧(過渡金屬) 鈦(過渡金屬) 釩(過渡金屬) 鉻(過渡金屬) 錳(過渡金屬) 鐵(過渡金屬) 鈷(過渡金屬) 鎳(過渡金屬) 銅(過渡金屬) 鋅(過渡金屬) 鎵(貧金屬) 鍺(類金屬) 砷(類金屬) 硒(非金屬) 溴(鹵素) 氪(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


Ubn

(Usn)
UueUbnUbu
概況
名稱·符號·序數Unbinilium·Ubn·120
元素類別未知
可能為鹼土金屬
·週期·2·8·s
電子排布[Og] 8s2
(預測[1]
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2
(預測)
物理性質
物態固體((預測)[1]
密度(接近室溫
7(預測)[1] g·cm−3
熔點953 K,680 °C,1256(預測)[1] °F
原子性質
氧化態
(粗體為常見氧化態)
2, 4(預測)[1]
電離能第一:578.9(預測)[1] kJ·mol−1
原子半徑200(預測)[1] pm

Unbinilium化學符號Ubn)是一種尚未被發現的化學元素原子序數是120。直到這個元素被發現、確認並確定了永久名稱之前,UnbiniliumUbn分別為這個元素的暫時系統命名和化學符號。在擴展元素週期表裏,Ubn預測是s區元素鹼土金屬,是第8週期的第二個元素。由於該元素可能處於理論上的超重元素穩定島之中,其中子數幻數(184)的同位素304
120
Ubn
可能具有極長的半衰期,因而引起人們的研究興趣。

儘管德國俄羅斯團隊曾多次嘗試合成該元素,但Ubn迄今為止仍尚未被成功合成出來。俄羅斯團隊計劃於2025年開始下一次試驗。理論和實驗證據表明,Ubn等第八週期元素的合成很可能比之前的元素要困難得多,Ubn甚至可能是目前技術所能合成的最重元素。

Ubn所處的第七種鹼土金屬的位置表明它會和較輕的同族元素有相似的性質。不過,相對論效應可能會導致Ubn的某些性質與直接用元素週期律推測的性質不同。舉個例子,Ubn預計會比更不活潑,反應性反而更像。不過計算顯示Ubn的主要氧化態應該仍是鹼土金屬的+2特徵氧化態。

概論[編輯]

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合成嘗試[編輯]

2002年,尤里·奧加涅相俄羅斯杜布納的團隊於聯合核研究所(JINR)首次發現並觀測原子的衰變,[2] 之後打算製作類似的實驗:從58Fe244Pu製造Ubn。[3] Ubn同位素的半衰期預計以微秒計。[4][5]

同位素與核特性[編輯]

能產生Z=120覆核的目標、發射體組合[編輯]

下表包含了各種實驗可用於形成複合核的原子序120

達到Z=120覆核的元素組合
目標 發射體 CN 結果
232Th 70Zn 302Ubn 尚未嘗試
238U 64Ni 302Ubn 失敗, σ < 94 fb
244Pu 58Fe 302Ubn 失敗, σ < 0.4 pb
248Cm 54Cr 302Ubn 尚未嘗試
249Cf 50Ti 299Ubn 尚未嘗試
257Fm 48Ca 305Ubn 尚未嘗試

蒸發截面理論計算[編輯]

下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。

MD = 多面;DNS = 雙核系統; σ = 截面

目標 發射體 CN 通道(產物) σ max 模型 參考資料
208Pb 88Sr 296Ubn 1n (295Ubn) 70 fb DNS [6]
208Pb 87Sr 295Ubn 1n (294Ubn) 80 fb DNS [6]
208Pb 88Sr 296Ubn 1n (295Ubn) <0.1 fb MD [7]
238U 64Ni 302Ubn 3n (299Ubn) 3 fb MD [7]
238U 64Ni 302Ubn 2n (300Ubn) 0.5 fb DNS [8]
238U 64Ni 302Ubn 4n (298Ubn) 2 ab DNS-AS [9]
244Pu 58Fe 302Ubn 4n (298Ubn) 5 fb MD [7]
244Pu 58Fe 302Ubn 3n (299Ubn) 8 fb DNS-AS [9]
248Cm 54Cr 302Ubn 3n (299Ubn) 10 pb DNS-AS [9]
248Cm 54Cr 302Ubn 4n (298Ubn) 30 fb MD [7]
249Cf 50Ti 299Ubn 4n (295Ubn) 45 fb MD [7]
249Cf 50Ti 299Ubn 3n (296Ubn) 40 fb MD [7]
257Fm 48Ca 305Ubn 3n (302Ubn) 70 fb DNS [8]

參見[編輯]

註釋[編輯]

參考文獻[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 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. 
  2. ^ Oganessian, Yu. T. et al.極. Results from the first 249Cf+48Ca experiment (PDF). JINR Communication (JINR, Dubna). 2002 [2011-03-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2004-12-13) (русский). 
  3. ^ A New Block on the Periodic Table (PDF). Lawrence Livermore National Laboratory. April 2007 [2008-01-18]. (原始內容 (PDF)存檔於2008-05-28). 
  4. ^ Chowdhury, R. P.; Samanta, C.; Basu, D.N. Nuclear half-lives for α -radioactivity of elements with 100 ≤ Z ≤ 130. At. Data & Nucl. Data Tables. 2008, 94: 781–806. doi:10.1016/j.adt.2008.01.003. 
  5. ^ Chowdhury, Roy P.; Samanta, C.; Basu, D. N. Search for long lived heaviest nuclei beyond the valley of stability. Physical Reviews C. 2008, 77: 044603. doi:10.1103/PhysRevC.77.044603. 
  6. ^ 6.0 6.1 Feng, Zhao-Qing; Jin, Gen-Ming; Li, Jun-Qing; Scheid, Werner. Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions. Physical Review C. 2007, 76: 044606. arXiv:0707.2588可免費查閱. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606. 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Zagebraev, V; Greiner, W. Synthesis of superheavy nuclei: A search for new production reactions. Physical Review C. 2008, 78: 034610. arXiv:0807.2537可免費查閱. doi:10.1103/PhysRevC.78.034610. 
  8. ^ 8.0 8.1 Feng, Z; Jin, G; Li, J; Scheid, W. Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions. Nuclear Physics A. 2009, 816: 33. arXiv:0803.1117可免費查閱. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003. 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 Nasirov, A. K.; Giardina, G.; Mandaglio, G.; Manganaro, M.; Hanappe, F.; Heinz, S.; Hofmann, S.; Muminov, A.; Scheid, W. Quasifission and fusion-fission in reactions with massive nuclei: Comparison of reactions leading to the Z=120 element. Physical Review C. 2009, 79: 024606. arXiv:0812.4410可免費查閱. doi:10.1103/PhysRevC.79.024606. 

參考書目[編輯]

外部連結[編輯]