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Cn 112

Copernicium (Cn)

transition-metal
Periode: 7 Gruppe: 12 Block: d

Expected to be a Solid

Standardatomgewicht

[285]

Elektronenkonfiguration

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Vorhergesagt)

Schmelzpunkt

N/A

Siedepunkt

-165,15 °C

Dichte

1,4e+4 kg/m³

Oxidationszustände

+2, +4

Elektronegativität (Pauling)

N/A

Ionisierungsenergie (1.)

N/A

Entdeckungsjahr

1996

Atomradius

147 pm

Details

Namensherkunft Named in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
Entdeckungsland Germany
Entdecker GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research

Copernicium is a synthetic transactinide element in group 12, below zinc, cadmium, and mercury. It is known only from accelerator experiments that create individual atoms of short-lived isotopes. Relativistic effects are expected to make its chemistry unusually noble for a group 12 element, with weak metallic bonding and a comparatively volatile elemental state. Its confirmed properties are therefore mainly nuclear, while its chemical behavior remains partly experimental and partly theoretical.

Copernicium does not occur naturally in the Earth’s crust. Copernicium was synthesized by scientists at the GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany in 1996 (Fig. IUPAC.112.1). Sigurd Hofmann and an international team of scientists used the nuclear reaction 208Pb (70Zn, n) 277Cn. The observed alpha decays led to the known nuclide, 269Sg. The name, copernicium, was given to element 112 to honor astronomer Nicholas Copernicus, who is known for his heliocentric theory of how the planets orbit the Sun [663], [664]. Copernicium has no known isotopic applications aside from scientific research.

Copernicium is named after the astronomer Nicolaus Copernicus.

Copernicium was first produced by Peter Armbruster, Gottfried Münzenber and their team working at the Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany on February 9, 1996. They bombarded atoms of lead with ions of zinc with a device known as a linear accelerator. This produced atoms of copernicium-277, an isotope with a half-life of about 0.24 milliseconds (0.00024 seconds). Copernicium's most stable isotope, copernicium-285, has a half-life of about 30 seconds. It decays into darmstadtium-281 through alpha decay.

On February 9, 1996, element 277Cn was created at the Gesellschaft fur Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany by using the reaction 208Pb + 70Zn. Unlike element 110, Copernicium has properties more similar to radon than mercury, but due to its short half-life, it is difficult to study. As of 2011, Copernicum's most stable isotope has an atomic weight of 285.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
147 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Dichte
1,4 × 104 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Gas Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Siedepunkt
-165,15 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →

Chemisch

Elektronenaffinität
-0,8 eV (negativer Wert — das Atom bindet voraussichtlich kein zusätzliches Elektron)
Oxidationszustände
+2, +4 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
2 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Elektronenkonfiguration
[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Vorhergesagt)

Thermodynamisch

N/A

Nuklear

Protonen
112 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
173 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
13 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
0 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Massenzahl (stabilstes)
285
Stabilstes Isotop
Cn-285
Entdeckungsjahr
1996

Häufigkeit

N/A

Kristallstruktur

N/A

Elektronische Struktur

Elektronen pro Schale
14, 10, 2 Vergleiche Elektronen pro Schale aller Elemente →

Identifikatoren

CAS-Nummer
54084-26-3 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
InChI
InChI=1S/Cn
InChI-Key
NOTIIDSZELDPOP-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Vorhergesagt

Ionenladung
Protonen 112
Elektronen 0
Ladung Neutral
Konfiguration —
Elektronenkonfiguration
Vorhergesagt
—

Elektronenkonfigurationsdaten für dieses Ion nicht verfügbar.

Atommodell

Protonen 112
Neutronen 167
Elektronen 112
Massenzahl 279
Stabilität Radioaktiv

Isotope ändern die Neutronenzahl, Masse und Stabilität — nicht die Elektronenkonfiguration eines neutralen Atoms.

N/A

Schematisches Atommodell, nicht maßstabsgetreu.

Atomarer Fingerabdruck

Emissions- / Absorptionsspektrum

0 / 0 (0 0 mit Intensität)
Gemessen
Emission Sichtbar: 380–750 nm

Isotopenverteilung

Keine stabilen Isotope.

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
277 Radioaktiv277,16364 ± 0,00015N/A790 us
281 Radioaktiv281,16975 ± 0,00042N/A180 ms
284 Radioaktiv284,17416 ± 0,00091N/A102 ms
276 Radioaktiv276,16141 ± 0,00064N/A100 us
279 Radioaktiv279,16654 ± 0,0005N/A60 us
Gemessen

Phase / Zustand

1 atm / 101.325 kPa Vorhergesagt
Gas 25 °C (298,15 K)

Grund: 190,1 °C über Siedepunkt (-165,15 °C)

Siedepunkt -165,15 °C
0 K Aktuelle Temperatur: 25 °C 6000 K
Phasenzeitlinie

Schematisch, nicht maßstabsgetreu

Fest + Flüssig
Gas
Sieden
25°C
Fest
Flüssig
Gas
Aktuell

Phasenübergangspunkte

Siedepunkt Vorhergesagt
-165,15 °C
Aktuelle Phase Vorhergesagt
Gas

Dichte

Referenzdichte Vorhergesagt
1,4e+4 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Vorhergesagt
11,649103 kg/m³

Geschätzt über ideales Gasgesetz bei aktuellem T

112 Cn 285

Copernicium — Atomorbital-Visualisierer

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Vorhergesagt)
Energieniveaus 2 8 18 32 32 18 2
Oxidationszustände +2, +4
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Copernicium — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
112 Cn 285

Copernicium — Kristallstruktur-Visualisierer

Keine Kristallstruktur unter Standardbedingungen — gasförmig bei 298 K, 1 atm

Kristallstrukturdaten für die feste Phase nicht verfügbar

Isotope (5)

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
277 Radioaktiv277,16364 ± 0,00015N/A790 us
α =100%
281 Radioaktiv281,16975 ± 0,00042N/A180 ms
α ≈100%SF ?
284 Radioaktiv284,17416 ± 0,00091N/A102 ms
SF =100%
276 Radioaktiv276,16141 ± 0,00064N/A100 us
α ?SF ?
279 Radioaktiv279,16654 ± 0,0005N/A60 us
α ?SF ?
277 Radioaktiv
Atommasse (u) 277,16364 ± 0,00015
Natürliche Häufigkeit N/A
Halbwertszeit 790 us
Zerfallsart
α =100%
281 Radioaktiv
Atommasse (u) 281,16975 ± 0,00042
Natürliche Häufigkeit N/A
Halbwertszeit 180 ms
Zerfallsart
α ≈100%SF ?
284 Radioaktiv
Atommasse (u) 284,17416 ± 0,00091
Natürliche Häufigkeit N/A
Halbwertszeit 102 ms
Zerfallsart
SF =100%
276 Radioaktiv
Atommasse (u) 276,16141 ± 0,00064
Natürliche Häufigkeit N/A
Halbwertszeit 100 us
Zerfallsart
α ?SF ?
279 Radioaktiv
Atommasse (u) 279,16654 ± 0,0005
Natürliche Häufigkeit N/A
Halbwertszeit 60 us
Zerfallsart
α ?SF ?

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
122 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
137 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
130 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
80

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
28 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
2 a.u.

Oxidationszustands-Kategorien

+2 extended
+4 extended

Erweiterte Referenzdaten

Isotopenzerfallsarten (23)
IsotopModusIntensität
276A—
276SF—
277A100%
278A—
278SF—
279A—
279SF—
280A—
280SF—
281A100%

Zusätzliche Daten

Referenzen

(8)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Cn

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Lizenzhinweis: 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
Copernicium

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/

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

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
Copernicium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements.

8 PubChem Elements
Copernicium

This section provides all form of data related to element Copernicium.

Zuletzt aktualisiert:

Daten verifiziert:

Inhalt wurde gegen aktuelle wissenschaftliche Daten geprüft.