Bh 107

Bohrium (Bh)

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

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

[270]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Rn] 7s2 5f14 6d5

গলনাঙ্ক

তথ্য নেই

স্ফুটনাঙ্ক

তথ্য নেই

ঘনত্ব

3.71e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

+3, +4, +5, +7

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

তথ্য নেই

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.7 eV

আবিষ্কারের বছর

1976

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

128 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named in honor of Niels Bohr
আবিষ্কারের দেশ Germany
আবিষ্কারক Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)

Bohrium is a synthetic transactinide element in group 7, below rhenium. It has no stable isotopes and has been made only atom by atom in heavy-ion nuclear reactions or as decay products of heavier superheavy nuclei. Its chemistry is known from a small number of rapid experiments and is consistent with a very heavy group 7 metal, with the +7 state especially important. No natural role or technological use is known.

Bohrium does not occur naturally in the Earth’s crust. Bohrium was first synthesized by German scientists at the GSI Center for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany in 1981 using the nuclear reaction 209Bi (54Cr, n) 262Bh. The element is named for Niels Bohr (Fig. IUPAC.107.1), the Nobel Prize winning physicist [649], [650]. Bohrium has no known isotopic applications aside from scientific research.

Bohrium is named after Niels Bohr.

First produced in 1976 by scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, and later confirmed in 1981 by Peter Armbruster, Gottfried Münzenber and their team working at the Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany, bohrium was produced by bombarding a target of bismuth-209 with ions of chromium-54. Bohrium's most stable isotope, bohrium-270, has a half-life of about 1 minute. It decays into dubnium-266 through alpha decay.

Formally known as Ns, Nielsbohrium

In 1976 Soviet scientists at Dubna announced they had synthesized element 107 by bombarding 204Bi with heavy nuclei of 54Cr. Reports say that experiments in 1975 had allowed scientists "to glimpse" the new element for 2/1000 s. A rapidly rotating cylinder, coated with a thin layer of bismuth metal, was used as a target. This was bombarded by a stream of 54Cr ions fired tangentially.

The existence of element 107 was confirmed by a team of West German physicists at the Heavy Ion Research Laboratory at Darmstadt, who created and identified six nuclei of element 107.

ছবি

ধর্ম

রাসায়নিক

ইলেকট্রন আসক্তি
0.44 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.7 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
17.50006 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
26.700092 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
37.300128 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
49.000169 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
+3, +4, +5, +7 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
7 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Rn] 7s2 5f14 6d5

তাপগতীয়

তথ্য নেই

নিউক্লীয়

প্রোটন
107 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
163 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
19 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
ভরসংখ্যা (সবচেয়ে স্থিতিশীল)
270
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Bh-270
আবিষ্কারের বছর
1976

প্রাচুর্য

তথ্য নেই

স্ফটিক গঠন

তথ্য নেই

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
54037-14-8 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
5/2
InChI
InChI=1S/Bh
InChI Key
INOXRQQPOOCQPH-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পূর্বানুমানকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 107
ইলেকট্রন 107
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Bh: 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পূর্বানুমানকৃত
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d⁵ 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
5/10 5↑
মোট ইলেকট্রন: 107 অযুগ্ম: 5 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 107
নিউট্রন 161
ইলেকট্রন 107
ভরসংখ্যা 268
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
263 তেজস্ক্রিয়২৬৩.১২২৯২ ± ০.০০০৩৩তথ্য নেই200 ms
268 তেজস্ক্রিয়২৬৮.১২৯৬৯ ± ০.০০০৪১তথ্য নেই190 সেকেন্ড
262 তেজস্ক্রিয়২৬২.১২২৯৭ ± ০.০০০৩৩তথ্য নেই84 ms
276 তেজস্ক্রিয়২৭৬.১৪৯১৬৯ ± ০.০০০৬৪৪তথ্য নেই60 সেকেন্ড
274 তেজস্ক্রিয়২৭৪.১৪৩৫৫ ± ০.০০০৬৫তথ্য নেই57 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

96টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Bh I 02
Bh II +12
Bh III +22
Bh IV +32
Bh V +42
Bh VI +52
Bh VII +62
Bh VIII +72
Bh IX +82
Bh X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
107 Bh 270

Bohrium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Rn]7s25f146d5
শক্তিস্তর 2 8 18 32 32 13 2
জারণ অবস্থা +3, +4, +5, +7
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Bohrium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
107 Bh 270

Bohrium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

দশা/অবস্থার তথ্য পাওয়া যায় না

যৌগ

Bh
270.133 u

আইসোটোপ (5)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
263 তেজস্ক্রিয়২৬৩.১২২৯২ ± ০.০০০৩৩তথ্য নেই200 ms
α ?
268 তেজস্ক্রিয়২৬৮.১২৯৬৯ ± ০.০০০৪১তথ্য নেই190 সেকেন্ড
α ?SF ?
262 তেজস্ক্রিয়২৬২.১২২৯৭ ± ০.০০০৩৩তথ্য নেই84 ms
α ≈100%SF<20%
276 তেজস্ক্রিয়২৭৬.১৪৯১৬৯ ± ০.০০০৬৪৪তথ্য নেই60 সেকেন্ড
α ?SF ?
274 তেজস্ক্রিয়২৭৪.১৪৩৫৫ ± ০.০০০৬৫তথ্য নেই57 সেকেন্ড
α =100%
263 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৬৩.১২২৯২ ± ০.০০০৩৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 200 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ?
268 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৬৮.১২৯৬৯ ± ০.০০০৪১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 190 সেকেন্ড
ক্ষয়প্রণালি
α ?SF ?
262 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৬২.১২২৯৭ ± ০.০০০৩৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 84 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%SF<20%
276 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৭৬.১৪৯১৬৯ ± ০.০০০৬৪৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 60 সেকেন্ড
ক্ষয়প্রণালি
α ?SF ?
274 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৭৪.১৪৩৫৫ ± ০.০০০৬৫
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 57 সেকেন্ড
ক্ষয়প্রণালি
α =100%

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
141 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
128 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
119 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
58

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

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

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+4 extended
+5 extended
+3 extended
+7 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (32)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
260A100%
260B+—
260SF—
261A100%
261SF—
262A100%
262SF20%
263A—
264A86%
264SF14%

অতিরিক্ত তথ্য

তথ্যসূত্র

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

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
Bohrium

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
Bohrium

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
Bohrium

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।