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Cn 112

Copernicium (Cn)

transition-metal
Periodo: 7 Gruppo: 12 Blocco: d

Expected to be a Solid

Peso atomico standard

[285]

Configurazione elettronica

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Previsto)

Punto di fusione

N/D

Punto di ebollizione

-165,15 °C

Densità

1,4e+4 kg/m³

Stati di ossidazione

+2, +4

Elettronegatività (Pauling)

N/D

Energia di ionizzazione (1ª)

N/D

Anno della scoperta

1996

Raggio atomico

147 pm

Dettagli

Origine del nome Named in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
Paese della scoperta Germany
Scopritori 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.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Affinità elettronica
-0,8 eV (valore negativo — l'atomo non dovrebbe legare un elettrone extra)
Stati di ossidazione
+2, +4 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
2 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Previsto)

Termodinamiche

N/D

Nucleari

Protoni
112 Confronta Protoni di tutti gli elementi →
Neutroni
173 Confronta Neutroni di tutti gli elementi →
Isotopi noti
13 Confronta Isotopi noti di tutti gli elementi →
Isotopi stabili
0 Confronta Isotopi stabili di tutti gli elementi →
Numero di massa (isotopo più stabile)
285
Isotopo più stabile
Cn-285
Anno della scoperta
1996

Abbondanza

N/D

Struttura cristallina

N/D

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
14, 10, 2 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
54084-26-3 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
InChI
InChI=1S/Cn
Chiave InChI
NOTIIDSZELDPOP-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Previsto

Carica ionica
Protoni 112
Elettroni 0
Carica Neutro
Configurazione —
Configurazione elettronica
Previsto
—

Dati sulla configurazione elettronica non disponibili per questo ione.

Modello atomico

Protoni 112
Neutroni 167
Elettroni 112
Numero di massa 279
Stabilità Radioattivo

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

N/D

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
277 Radioattivo277,16364 ± 0,00015N/D790 us
281 Radioattivo281,16975 ± 0,00042N/D180 ms
284 Radioattivo284,17416 ± 0,00091N/D102 ms
276 Radioattivo276,16141 ± 0,00064N/D100 us
279 Radioattivo279,16654 ± 0,0005N/D60 us
Misurato

Fase / Stato

1 atm / 101,325 kPa Previsto
Gas 25 °C (298,15 K)

Motivo: 190,1 °C sopra il punto di ebollizione (-165,15 °C)

Punto di ebollizione -165,15 °C
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K
Sequenza delle fasi

Schema non in scala

Solido + Liquido
Gas
Ebollizione
25°C
Solido
Liquido
Gas
Attuale

Punti di transizione di fase

Punto di ebollizione Previsto
-165,15 °C
Fase attuale Previsto
Gas

Densità

Densità di riferimento Previsto
1,4e+4 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Previsto
11,649103 kg/m³

Stimata con la legge dei gas ideali alla T attuale

112 Cn 285

Copernicium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Previsto)
Livelli energetici 2 8 18 32 32 18 2
Stati di ossidazione +2, +4
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Copernicium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
112 Cn 285

Copernicium — Visualizzatore della struttura cristallina

Nessuna struttura cristallina in condizioni standard — gas a 298 K, 1 atm

Dati sulla struttura cristallina non disponibili per la fase solida

Isotopi (5)

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
277 Radioattivo277,16364 ± 0,00015N/D790 us
α =100%
281 Radioattivo281,16975 ± 0,00042N/D180 ms
α ≈100%SF ?
284 Radioattivo284,17416 ± 0,00091N/D102 ms
SF =100%
276 Radioattivo276,16141 ± 0,00064N/D100 us
α ?SF ?
279 Radioattivo279,16654 ± 0,0005N/D60 us
α ?SF ?
277 Radioattivo
Massa atomica (u) 277,16364 ± 0,00015
Abbondanza naturale N/D
Emivita 790 us
Modalità di decadimento
α =100%
281 Radioattivo
Massa atomica (u) 281,16975 ± 0,00042
Abbondanza naturale N/D
Emivita 180 ms
Modalità di decadimento
α ≈100%SF ?
284 Radioattivo
Massa atomica (u) 284,17416 ± 0,00091
Abbondanza naturale N/D
Emivita 102 ms
Modalità di decadimento
SF =100%
276 Radioattivo
Massa atomica (u) 276,16141 ± 0,00064
Abbondanza naturale N/D
Emivita 100 us
Modalità di decadimento
α ?SF ?
279 Radioattivo
Massa atomica (u) 279,16654 ± 0,0005
Abbondanza naturale N/D
Emivita 60 us
Modalità di decadimento
α ?SF ?

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
122 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
137 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
130 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
80

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
28 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
2 a.u.

Categorie degli stati di ossidazione

+2 extended
+4 extended

Dati di riferimento avanzati

Modalità di decadimento degli isotopi (23)
IsotopoModalitàIntensità
276A—
276SF—
277A100%
278A—
278SF—
279A—
279SF—
280A—
280SF—
281A100%

Dati aggiuntivi

Riferimenti

(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.

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
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/

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
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.

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

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