Ubp

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125Ubp
氢(非金属) 氦(稀有气体)
锂(碱金属) 铍(碱土金属) 硼(类金属) 碳(非金属) 氮(非金属) 氧(非金属) 氟(卤素) 氖(稀有气体)
钠(碱金属) 镁(碱土金属) 铝(贫金属) 硅(类金属) 磷(非金属) 硫(非金属) 氯(卤素) 氩(稀有气体)
钾(碱金属) 钙(碱土金属) 钪(过渡金属) 钛(过渡金属) 钒(过渡金属) 铬(过渡金属) 锰(过渡金属) 铁(过渡金属) 钴(过渡金属) 镍(过渡金属) 铜(过渡金属) 锌(过渡金属) 镓(贫金属) 锗(类金属) 砷(类金属) 硒(非金属) 溴(卤素) 氪(稀有气体)
铷(碱金属) 锶(碱土金属) 钇(过渡金属) 锆(过渡金属) 铌(过渡金属) 钼(过渡金属) 锝(过渡金属) 钌(过渡金属) 铑(过渡金属) 钯(过渡金属) 银(过渡金属) 镉(过渡金属) 铟(贫金属) 锡(贫金属) 锑(类金属) 碲(类金属) 碘(卤素) 氙(稀有气体)
铯(碱金属) 钡(碱土金属) 镧(镧系元素) 铈(镧系元素) 镨(镧系元素) 钕(镧系元素) 钷(镧系元素) 钐(镧系元素) 铕(镧系元素) 钆(镧系元素) 铽(镧系元素) 镝(镧系元素) 钬(镧系元素) 铒(镧系元素) 铥(镧系元素) 镱(镧系元素) 镥(镧系元素) 铪(过渡金属) 钽(过渡金属) 钨(过渡金属) 铼(过渡金属) 锇(过渡金属) 铱(过渡金属) 铂(过渡金属) 金(过渡金属) 汞(过渡金属) 铊(贫金属) 铅(贫金属) 铋(贫金属) 钋(贫金属) 砹(类金属) 氡(稀有气体)
钫(碱金属) 镭(碱土金属) 锕(锕系元素) 钍(锕系元素) 镤(锕系元素) 铀(锕系元素) 镎(锕系元素) 钚(锕系元素) 镅(锕系元素) 锔(锕系元素) 锫(锕系元素) 锎(锕系元素) 锿(锕系元素) 镄(锕系元素) 钔(锕系元素) 锘(锕系元素) 铹(锕系元素) 𬬻(过渡金属) 𬭊(过渡金属) 𬭳(过渡金属) 𬭛(过渡金属) 𬭶(过渡金属) 鿏(预测为过渡金属) 𫟼(预测为过渡金属) 𬬭(预测为过渡金属) (过渡金属) (预测为贫金属) 𫓧(贫金属) 镆(预测为贫金属) 𫟷(预测为贫金属) 鿬(预测为卤素) 鿫(预测为稀有气体)
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
-

Ubp

-[1]
UbqUbpUbh
概况
名称·符号·序数Unbipentium·Ubp·125
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] 5g1 6f3 8s2 8p1
(预测[2]
2, 8, 18, 32, 33, 21, 8, 3
(预测)
物理性质
原子性质
氧化态
(粗体为常见氧化态)
(1), (6), (7)(预测)[3]

Unbipentium化学符号Ubp)是一种尚未被发现的化学元素原子序数是125。直到这个元素被发现、确认并确定了永久名称之前,UnbipentiumUbp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,Ubp位于第8周期,预测是属于g区超锕系元素。Ubp可能处于理论上的超重元素稳定岛之中,而其后的126号元素Ubh预计将是稳定岛中最稳定的元素。

Ubp迄今为止仍未被成功合成出来,俄罗斯杜布纳联合原子核研究所曾在1970至1971年间尝试合成该元素,但并未成功,目前世界各国也尚无尝试合成Ubp的实验计划。

作为超锕系元素的一员,Ubp的性质预计与其较轻的可能同类物有一些相似之处,例如可能都具有+6氧化态且能形成六氟化物[4]Ubp6+离子的外层电子排布预计为5g1,与Np6+离子的5f1排布类似。[3][4]不过,相对论效应可能会导致Ubp的某些性质与直接用元素周期律推测的性质有所不同。例如,科学家推算出Ubp的电子排布预计为[Og] 5g1 6f3 8s2 8p1或[Og] 6f4 8s2 8p1,和根据构造原理预测的[Og] 5g5 8s2排布有很大的不同。[2][5]

概论[编辑]

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历史[编辑]

位于俄罗斯杜布纳联合原子核研究所曾于1970至1971年间尝试合成过一次125号元素,但并未成功。研究人员用离子射向-243靶材,反应过程如下:[6]

<math>\,^{243}_{95}\mathrm{Am} + \,^{66, 68}_{30}\mathrm{Zn} \to \,^{309, 311}\mathrm{Ubp} ^{*} \to</math> 无原子

反应没有检测到任何原子,截面上限为5 nb。该次实验的动机为:根据稳定岛理论,核子数目接近双幻数核素310
126
Ubh
质子数为126,中子数为184)的原子核将可能具有较高的稳定性[6],不过近期的研究显示稳定岛可能位于原子序较低的元素之间(例如原子序112的附近),而125号元素等较重元素的合成实验将需要更高的灵敏度。[7]

注释[编辑]

参考资料[编辑]

  1. ^ 原子序的上限为173
  2. ^ 2.0 2.1 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. ^ 3.0 3.1 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. ^ 4.0 4.1 Dongon, J.P.; Pyykkö, P. Chemistry of the 5g elements. Relativistic calculations on hexafluorides. Angewandte Chemie International Edition. 2017, 56 (34): 10132–10134 [2023-10-10]. PMID 28444891. S2CID 205400592. doi:10.1002/anie.201701609. (原始内容存档于2023-04-17). 
  5. ^ Umemoto, Koichiro; Saito, Susumu. Electronic Configurations of Superheavy Elements. Journal of the Physical Society of Japan. 1996, 65 (10): 3175–9 [31 January 2021]. Bibcode:1996JPSJ...65.3175U. doi:10.1143/JPSJ.65.3175. (原始内容存档于2021-03-06). 
  6. ^ 6.0 6.1 Epherre, M.; Stephan, C. Les éléments superlourds (PDF). Le Journal de Physique Colloques. 1975, 11 (36): C5–159–164 [2023-10-10]. doi:10.1051/jphyscol:1975541. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-18) (français). 
  7. ^ Zagrebaev, Valeriy; Karpov, Alexander; Greiner, Walter. Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years? (PDF). Journal of Physics. 2013, 420 (1): 012001 [2023-10-10]. Bibcode:2013JPhCS.420a2001Z. S2CID 55434734. arXiv:1207.5700可免费查阅. doi:10.1088/1742-6596/420/1/012001. (原始内容存档 (PDF)于2015-10-03). 

参考书目[编辑]

参见[编辑]