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Db 105

Dubnium (Db)

transition-metal
Periodo: 7 Gruppo: 5 Blocco: d

Solid

Peso atomico standard

[268]

Configurazione elettronica

[Rn] 7s2 5f14 6d3

Punto di fusione

N/D

Punto di ebollizione

N/D

Densità

2,93e+4 kg/m³

Stati di ossidazione

+3, +4, +5

Elettronegatività (Pauling)

N/D

Energia di ionizzazione (1ª)

6,8 eV

Anno della scoperta

1967

Raggio atomico

139 pm

Dettagli

Origine del nome Named after the city of Dubna, the site of the JINR.
Paese della scoperta United States
Scopritori 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.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Affinità elettronica
0,56 eV
Energia di ionizzazione (1ª)
6,8 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
14,000048 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
23,10008 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
33,000114 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
43,000148 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
+3, +4, +5 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
5 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Rn] 7s2 5f14 6d3

Termodinamiche

N/D

Nucleari

Protoni
105 Confronta Protoni di tutti gli elementi →
Neutroni
163 Confronta Neutroni di tutti gli elementi →
Isotopi noti
16 Confronta Isotopi noti di tutti gli elementi →
Isotopi stabili
0 Confronta Isotopi stabili di tutti gli elementi →
Numero di massa (isotopo più stabile)
268
Isotopo più stabile
Db-268
Anno della scoperta
1967

Abbondanza

N/D

Struttura cristallina

N/D

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
53850-35-4 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
4F3/2
InChI
InChI=1S/Db
Chiave InChI
PUKKTGLVJQVIOF-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Previsto

Carica ionica
Protoni 105
Elettroni 105
Carica Neutro
Configurazione Db: 5f¹⁴ 6d³ 7s²
Configurazione elettronica
Previsto
[Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d³ 7s²
Diagramma degli orbitali
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↑
Elettroni totali: 105 Spaiati: 3 ?

Modello atomico

Protoni 105
Neutroni 157
Elettroni 105
Numero di massa 262
Stabilità Radioattivo

Gli isotopi modificano il numero di neutroni, la massa e la stabilità — non la configurazione elettronica di un atomo neutro.

Modello atomico schematico, non in scala.

Impronta atomica

Spettro di emissione / assorbimento

0 / 0 (0 0 con intensità)
Misurato
Emissione Visibile: 380–750 nm

Distribuzione isotopica

Nessun isotopo stabile.

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivita
259 Radioattivo259,109492 ± 0,000057N/D510 ms
266 Radioattivo266,12103 ± 0,0003N/D80 minuti
255 Radioattivo255,10707 ± 0,00045N/D54 ms
262 Radioattivo262,11407 ± 0,00015N/D34 secondi
263 Radioattivo263,11499 ± 0,00018N/D29 secondi
Misurato

Fase / Stato

1 atm / 101,325 kPa Previsto
Sconosciuta 25 °C (298,15 K)
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K

Dati sulla fase o sullo stato non disponibili

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 94. Ordinamento per carica ionica crescente.

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
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
Livelli disponibili nel NIST →
105 Db 268

Dubnium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Rn]7s25f146d3
Livelli energetici 2 8 18 32 32 11 2
Stati di ossidazione +3, +4, +5
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Dubnium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
105 Db 268

Dubnium — Visualizzatore della struttura cristallina

Dati sulla fase o sullo stato non disponibili

Composti

Db
268,126 u

Isotopi (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.

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
259 Radioattivo259,109492 ± 0,000057N/D510 ms
α =100%
266 Radioattivo266,12103 ± 0,0003N/D80 minuti
α ?SF =?β+ ?
255 Radioattivo255,10707 ± 0,00045N/D54 ms
SF ≈67%α ?
262 Radioattivo262,11407 ± 0,00015N/D34 secondi
SF =52±0.4%α =48±0.4%β+ ?
263 Radioattivo263,11499 ± 0,00018N/D29 secondi
SF =56±1.4%α =37±1.4%β+ =6.9±1.6%
259 Radioattivo
Massa atomica (u) 259,109492 ± 0,000057
Abbondanza naturale N/D
Emivita 510 ms
Modalità di decadimento
α =100%
266 Radioattivo
Massa atomica (u) 266,12103 ± 0,0003
Abbondanza naturale N/D
Emivita 80 minuti
Modalità di decadimento
α ?SF =? +1
255 Radioattivo
Massa atomica (u) 255,10707 ± 0,00045
Abbondanza naturale N/D
Emivita 54 ms
Modalità di decadimento
SF ≈67%α ?
262 Radioattivo
Massa atomica (u) 262,11407 ± 0,00015
Abbondanza naturale N/D
Emivita 34 secondi
Modalità di decadimento
SF =52±0.4%α =48±0.4% +1
263 Radioattivo
Massa atomica (u) 263,11499 ± 0,00018
Abbondanza naturale N/D
Emivita 29 secondi
Modalità di decadimento
SF =56±1.4%α =37±1.4% +1

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
149 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
136 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
126 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
50

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
42 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
4 a.u.

Categorie degli stati di ossidazione

+3 extended
+5 extended
+4 extended

Dati di riferimento avanzati

Modalità di decadimento degli isotopi (35)
IsotopoModalitàIntensità
255SF67%
255A—
256A70%
256B+30%
256SF—
257A94%
257SF6%
257B+—
258A64%
258B+36%

Dati aggiuntivi

Riferimenti

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

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)
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.

Nota sulla licenza: 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/

Nota sulla licenza: 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

8 PubChem Elements
Dubnium

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

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

I contenuti vengono verificati sulla base dei dati scientifici più recenti.