Db 105

Dubnium (Db)

transition-metal
পর্যায়: 7 গোষ্ঠী: 5 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

[268]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Rn] 7s2 5f14 6d3

গলনাঙ্ক

তথ্য নেই

স্ফুটনাঙ্ক

তথ্য নেই

ঘনত্ব

2.93e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

+3, +4, +5

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

তথ্য নেই

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

6.8 eV

আবিষ্কারের বছর

1967

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

139 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named after the city of Dubna, the site of the JINR.
আবিষ্কারের দেশ United States
আবিষ্কারক A. Ghiorso, et al

Dubnium is a synthetic transactinide element in group 5, below tantalum. It is known only from accelerator-produced atoms of radioactive isotopes, so its chemistry is studied by rapid, highly sensitive methods rather than by weighing or handling bulk material. Its observed behavior is broadly consistent with a heavy group 5 element, though relativistic effects and nuclear instability make its chemistry experimentally difficult.

Dubnium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element is given jointly to Albert Ghiorso and his team at the University of California in Berkeley and Georgi Flerov and his team at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia (Fig. IUPAC.105.1). The element is named for the location of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) laboratory in Dubna, Russia [646], [647]. Dubnium has no isotopic applications outside of scientific research.

Dubnium is named after the site of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.

Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, first reported the production of dubnium in 1967. They bombarded atoms of americium-243 with ions of neon-22, forming atoms of dubnium-260 and five free neutrons and atoms of dubnium-261 and four free neutrons. In 1970, a group of scientists working at the Lawrence Radiation Laboratory, now known as the Lawrence Berkeley Laboratory, in Berkeley, California, bombarded atoms of californium-249 with ions of nitrogen-15, forming atoms of dubnium-260 and 4 free neutrons. Credit for the discovery of dubnium is still under debate. Dubnium's most stable isotope, dubnium-268, has a half-life of about 32 hours and decays through spontaneous fission.

In 1967 G.N. Flerov reported that a Soviet team working at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna may have produced a few atoms of 260105 and 261105 by bombarding 243Am with 22Ne. The evidence was based on time-coincidence measurements of alpha energies.

In 1970 Dubna scientists synthesized Element 105 and, by the end of April 1970, "had investigated all the types of decay of the new element and had determined its chemical properties," according to a report in 1970. The Soviet group had not proposed a name for 105. In late April 1970, it was announced that Ghiorso, Nurmia, Haris, K.A.Y. Eskola, and P.L. Eskola, working at the University of California at Berkeley, had positively identified element 105. The discovery was made by bombarding a target of 249Cf with a beam of 84 MeV nitrogen nuclei in the Heavy Ion Linear Accelerator (HILAC). When a15N nuclear is absorbed by a 249Cf nucleus, four neutrons are emitted and a new atom of 260105 with a half-life of 1.6 s is formed. While the first atoms of Element 105 are said to have been detected conclusively on March 5, 1970, there is evidence that Element 105 had been formed in Berkeley experiments a year earlier by the method described.

Ghiorso and his associates have attempted to confirm Soviet findings by more sophisticated methods without success. The Berkeley Group proposed the name hahnium after the late German scientist Otto Hahn (1879-1968) and symbol Ha. However, the International Union of Pure and Applied Chemistry panel members in 1977 recommended that element 105 be named to Dubnium (symbol Db) after the site of the Joint Institute for Nuclear Research in Russia. Unfortunately, the name hahnium will not be used again according to the rules for naming new elements. Some scientists still use the earlier name of hahnium because it had been used for about 25 years.

ছবি

ধর্ম

রাসায়নিক

ইলেকট্রন আসক্তি
0.56 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
6.8 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
14.000048 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
23.10008 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
33.000114 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
43.000148 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
+3, +4, +5 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
5 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Rn] 7s2 5f14 6d3

তাপগতীয়

তথ্য নেই

নিউক্লীয়

প্রোটন
105 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
163 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
16 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
ভরসংখ্যা (সবচেয়ে স্থিতিশীল)
268
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Db-268
আবিষ্কারের বছর
1967

প্রাচুর্য

তথ্য নেই

স্ফটিক গঠন

তথ্য নেই

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
53850-35-4 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
4F3/2
InChI
InChI=1S/Db
InChI Key
PUKKTGLVJQVIOF-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পূর্বানুমানকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 105
ইলেকট্রন 105
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Db: 5f¹⁴ 6d³ 7s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পূর্বানুমানকৃত
[Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d³ 7s²
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
6/6
7s
2/2
5f
14/14
6d
3/10 3↑
মোট ইলেকট্রন: 105 অযুগ্ম: 3 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 105
নিউট্রন 157
ইলেকট্রন 105
ভরসংখ্যা 262
স্থিতিশীলতা তেজস্ক্রিয়

আইসোটোপভেদে নিউট্রনের সংখ্যা, ভর ও স্থিতিশীলতা পরিবর্তিত হয় — নিরপেক্ষ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নয়।

পারমাণবিক মডেলের রূপরেখা, প্রকৃত অনুপাতে নয়।

পারমাণবিক স্বতন্ত্র পরিচয়চিহ্ন

নিঃসরণ / শোষণ বর্ণালি

0 / 0 (0 তীব্রতার মানসহ 0টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

কোনো স্থিতিশীল আইসোটোপ নেই।

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
259 তেজস্ক্রিয়২৫৯.১০৯৪৯২ ± ০.০০০০৫৭তথ্য নেই510 ms
266 তেজস্ক্রিয়২৬৬.১২১০৩ ± ০.০০০৩তথ্য নেই80 মিনিট
255 তেজস্ক্রিয়২৫৫.১০৭০৭ ± ০.০০০৪৫তথ্য নেই54 ms
262 তেজস্ক্রিয়২৬২.১১৪০৭ ± ০.০০০১৫তথ্য নেই34 সেকেন্ড
263 তেজস্ক্রিয়২৬৩.১১৪৯৯ ± ০.০০০১৮তথ্য নেই29 সেকেন্ড
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

1 atm / 101.325 kPa পূর্বানুমানকৃত
অজানা 25 °C (298.15 K)
0 K বর্তমান তাপমাত্রা: 25 °C 6000 K

দশা/অবস্থার তথ্য পাওয়া যায় না

পারমাণবিক বর্ণালি

94টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Db I 02
Db II +12
Db III +22
Db IV +32
Db V +42
Db VI +52
Db VII +62
Db VIII +72
Db IX +82
Db X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
105 Db 268

Dubnium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Rn]7s25f146d3
শক্তিস্তর 2 8 18 32 32 11 2
জারণ অবস্থা +3, +4, +5
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Dubnium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
105 Db 268

Dubnium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

দশা/অবস্থার তথ্য পাওয়া যায় না

যৌগ

Db
268.126 u

আইসোটোপ (5)

In October 1971, it was announced that two new isotopes of element 105 were synthesized with the heavy ion linear accelerator by A. Ghiorso and co-workers a Berkeley. Element 261105 was produced both by bombarding 250Cf with 15N and by bombarding 249Bk with 16O. The isotope emits 8.93-MeV alpha particles and decays to 257Lr with a half-life of about 1.8 s. Element 262105 was produced by bombarding 249Bk with 18O. It emits 8.45 MeV alpha particles and decays to 258Lr with a half-life of about 40 s. Seven isotopes of element 105 (unnilpentium) are now recognized.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
259 তেজস্ক্রিয়২৫৯.১০৯৪৯২ ± ০.০০০০৫৭তথ্য নেই510 ms
α =100%
266 তেজস্ক্রিয়২৬৬.১২১০৩ ± ০.০০০৩তথ্য নেই80 মিনিট
α ?SF =?β+ ?
255 তেজস্ক্রিয়২৫৫.১০৭০৭ ± ০.০০০৪৫তথ্য নেই54 ms
SF ≈67%α ?
262 তেজস্ক্রিয়২৬২.১১৪০৭ ± ০.০০০১৫তথ্য নেই34 সেকেন্ড
SF =52±0.4%α =48±0.4%β+ ?
263 তেজস্ক্রিয়২৬৩.১১৪৯৯ ± ০.০০০১৮তথ্য নেই29 সেকেন্ড
SF =56±1.4%α =37±1.4%β+ =6.9±1.6%
259 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৫৯.১০৯৪৯২ ± ০.০০০০৫৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 510 ms
ক্ষয়প্রণালি
α =100%
266 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৬৬.১২১০৩ ± ০.০০০৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 80 মিনিট
ক্ষয়প্রণালি
α ?SF =? +1
255 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৫৫.১০৭০৭ ± ০.০০০৪৫
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 54 ms
ক্ষয়প্রণালি
SF ≈67%α ?
262 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৬২.১১৪০৭ ± ০.০০০১৫
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 34 সেকেন্ড
ক্ষয়প্রণালি
SF =52±0.4%α =48±0.4% +1
263 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৬৩.১১৪৯৯ ± ০.০০০১৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 29 সেকেন্ড
ক্ষয়প্রণালি
SF =56±1.4%α =37±1.4% +1

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
149 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
136 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
126 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
50

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
42 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
4 a.u.

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+3 extended
+5 extended
+4 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (35)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
255SF67%
255A—
256A70%
256B+30%
256SF—
257A94%
257SF6%
257B+—
258A64%
258B+36%

অতিরিক্ত তথ্য

তথ্যসূত্র

(8)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Dubnium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Dubnium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Dubnium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Dubnium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

সর্বশেষ হালনাগাদ:

উপাত্ত যাচাইকৃত:

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়।