Ubh

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126Ubh
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Uue(预测为碱金属) Ubn(预测为碱土金属)
143 Uqt(化学性质未知) 144 Uqq(化学性质未知) 145 Uqp(化学性质未知) 146 Uqh(化学性质未知) 147 Uqs(化学性质未知) 148 Uqo(化学性质未知) 149 Uqe(化学性质未知) 150 Upn(化学性质未知) 151 Upu(化学性质未知) 152 Upb(化学性质未知) 153 Upt(化学性质未知) 154 Upq(化学性质未知) 155 Upp(化学性质未知) 156 Uph(化学性质未知) 157 Ups(化学性质未知) 158 Upo(化学性质未知) 159 Upe(化学性质未知) 160 Uhn(化学性质未知) 161 Uhu(化学性质未知) 162 Uhb(化学性质未知) 163 Uht(化学性质未知) 164 Uhq(化学性质未知) 165 Uhp(化学性质未知) 166 Uhh(化学性质未知) 167 Uhs(化学性质未知) 168 Uho(化学性质未知) 169 Uhe(化学性质未知) 170 Usn(化学性质未知) 171 Usu(化学性质未知) 172 Usb(化学性质未知)
121 Ubu(化学性质未知) 122 Ubb(化学性质未知) 123 Ubt(化学性质未知) 124 Ubq(化学性质未知) 125 Ubp(化学性质未知) 126 Ubh(化学性质未知) 127 Ubs(化学性质未知) 128 Ubo(化学性质未知) 129 Ube(化学性质未知) 130 Utn(化学性质未知) 131 Utu(化学性质未知) 132 Utb(化学性质未知) 133 Utt(化学性质未知) 134 Utq(化学性质未知) 135 Utp(化学性质未知) 136 Uth(化学性质未知) 137 Uts(化学性质未知) 138 Uto(化学性质未知) 139 Ute(化学性质未知) 140 Uqn(化学性质未知) 141 Uqu(化学性质未知) 142 Uqb(化学性质未知)
※注:119号及以后的元素并无公认的排位,上表
之排位是从理论计算的电子排布推论而得的一种
-

Ubh

-[a]
UbpUbhUbs
概况
名称·符号·序数Unbihexium·Ubh·126
元素类别未知
可能为超锕系元素
·周期·不适用·8·g
标准原子质量未知
电子排布[Og] 5g2 6f2 7d1 8s2 8p1
(预测[2]
2, 8, 18, 32, 34, 20, 9, 3
(预测)
物理性质
物态固体(预测)
原子性质
氧化态
(粗体为常见氧化态)
(1)、(2)、(4)、(6)、(8)(预测)[3]

Unbihexium化学符号Ubh)是一种尚未被发现的化学元素原子序数是126。直到这个元素被发现、确认并确定了永久名称之前,UnbihexiumUbh分别为这个元素的暂定系统命名和化学符号。在扩展元素周期表中,Ubh位于第8周期,预测是属于g区超锕系元素。由于Ubh的质子数126为理论上的幻数之一,该元素可能处在假想的超重元素稳定岛的中央,其部分同位素可能具有很长的半衰期,尤其是中子数可能亦为幻数的310
126
Ubh
354
126
Ubh
[4],可能是稳定岛中寿命最长的核素,因而受到核物理学家的关注。

基于对其高核稳定性假设的兴趣,科学家在1971年首次尝试合成Ubh,并在之后几年内曾试着从天然样本中寻找该元素的存在。期间虽然有一些观察成果被发表,但最近的研究表明这些实验结果并不准确。时至今日,Ubh仍未被成功合成出来,在自然界中也没有发现任何Ubh同位素存在的迹象。不同模型对Ubh稳定性的预测差异很大,有些学者认为稳定岛应该位于原子序数较低的超重元素之间,可能更接近𫓧

预计Ubh是一种化学性质活泼的超锕系元素,具有从+1到+8的多种氧化态,并且可能是的较重同类物。其5g、6f、7d和8p轨道能级也预计会相互重叠,使得对该元素化学性质的预测变得复杂。

概论[编辑]

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历史[编辑]

Unbihexium的名字是作为元素周期表中的一个占位符使用的,例如用于关于探求126号元素的科学文章中。以后的超铀元素都是人工制造的,并且通常最终以科学家的名字或在原子物理中做出贡献的实验室的所在地的名字命名。

第一次尝试合成Ubh 126号元素是在1971年,Bimot等人使用了所谓的“热核聚变反应”[5]

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

在实验中,观察到的具有高能量的α粒子,这可能可以视为成功合成Ubh 126号元素后发生的衰变现象,但最近的研究发现实际上该α粒子并不是来自Ubh 126号元素,因此该次实验并没有成功。

1976年,几位科学家宣称他们在一块独居石中发现了126号元素以及其他一些元素。[6][7]

性质[编辑]

根据使用非相对论Skyrme能量密度按Hartree-Fock-Bogoliubov法进行的计算,其很可能是在一个稳定性"井"中或稳定元素岛中最稳定的元素。较早期的文献认为310Ubh具有126质子,与184中子184126都是幻数,且根据哈特里-福克方程126质子正好填满了一个质子壳层,故310Ubh可能具有很长的半衰期[8][9],并为稳定元素岛的中央。然而后来的核壳层模型认为中子的壳层可能与质子的壳层不同,而认为稳定元素岛的中央可能是354Ubh[10]

日本原子能研究开发机构所使用的核素图中预测了小于等于Z = 149和N = 256 的一系列核素之衰变方式。 而在Z = 126 (右上),β稳定(不β衰变的界线)线穿过不稳定区域向自发裂变(半衰期小于1纳秒)的区域,并延伸到N = 228填满核壳层位置的附近形成一个稳定的“海岬”,其中可能包含了双幻数的354Ubh,为稳定元素岛的中央[10]


预测化学品[编辑]

由于Ubh会迅速氧化所以可能形成UbhO(氧化Ubh),由于推测的外层电子(2, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2)最外层只有两个,故易形成Ubh2+的阳离子所以UbhO溶于水将形成Ubh(OH)2。预测Ubh能与酸性物质反应,与盐酸(HCl)反应也可能形成Ubh盐即UbhCl2;与硫酸H2SO4)反应也可能形成Ubh的硫酸盐即UbhSO4

合成方式[编辑]

目标 发射体 CN 结果
182Hf 136Xe 318Ubh 尚未尝试
232Th 84Kr 316Ubh 至今失败
243Am 67Zn 310Ubh 尚未尝试
248Cm 62Ni 310Ubh 尚未尝试
249Bk 61Ni 310Ubh 尚未尝试
251Cf 59Co 310Ubh 尚未尝试
254Es 56Fe 310Ubh 尚未尝试
257Fm 53Mn 310Ubh 尚未尝试
260Md 50Ti 310Ubh 尚未尝试
268Db 42Ca 310Ubh 尚未尝试


在小说中[编辑]

John Byrne所著的《Action Comics》一书中,将氪星石元素虚构为元素周期表中的126号元素。[11]

注释[编辑]

  1. ^ 原子序的上限为173[1]

参考资料[编辑]

  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 (编). 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. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-13). 
  5. ^ クリプトン加速による类似研究 Archive.today存档,存档日期2012-07-19Physical Review Cアメリカ物理学会
  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]. (原始内容存档于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]. (原始内容存档 (PDF)于2021-07-04). 
  11. ^ Science Q&A: Is there such thing as Kryptonite?. BluePrint. April 23, 2012 [2018-01-28]. (原始内容存档于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. 

参考书目[编辑]