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Bh 107

Bohrium (Bh)

transition-metal
周期: 7 族: 7 ブロック: d

Solid

標準原子量

[270]

電子配置

[Rn] 7s2 5f14 6d5

融点

データなし

沸点

データなし

密度

3.71e+4 kg/m³

酸化数

+3, +4, +5, +7

電気陰性度(Pauling)

データなし

第1イオン化エネルギー

7.7 eV

発見年

1976

原子半径

128 pm

詳細

名称の由来 Named in honor of Niels Bohr
発見国 Germany
発見者 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.

画像

性質

物理的性質

原子半径(経験値)
128 pm 全元素の原子半径(経験値)を比較 →
密度
3.71 × 104 kg/m³ 全元素の密度を比較 →

化学的性質

電子親和力
0.44 eV
第1イオン化エネルギー
7.7 eV 全元素の第1イオン化エネルギーを比較 →
第2イオン化エネルギー
17.50006 eV 全元素の第2イオン化エネルギーを比較 →
第3イオン化エネルギー
26.700092 eV 全元素の第3イオン化エネルギーを比較 →
第4イオン化エネルギー
37.300128 eV 全元素の第4イオン化エネルギーを比較 →
第5イオン化エネルギー
49.000169 eV 全元素の第5イオン化エネルギーを比較 →
酸化数
+3, +4, +5, +7 全元素の酸化数を比較 →
価電子
7 全元素の価電子を比較 →
電子配置
[Rn] 7s2 5f14 6d5

熱力学的性質

データなし

原子核

陽子数
107 全元素の陽子数を比較 →
中性子数
163 全元素の中性子数を比較 →
既知の同位体
19 全元素の既知の同位体を比較 →
安定同位体
0 全元素の安定同位体を比較 →
質量数(最も安定な同位体)
270
最も安定な同位体
Bh-270
発見年
1976

存在度

データなし

結晶構造

データなし

電子構造

各電子殻の電子数
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 全元素の各電子殻の電子数を比較 →

識別子

CAS登録番号
54037-14-8 全元素のCAS登録番号を比較 →
項記号
5/2
InChI
InChI=1S/Bh
InChI Key
INOXRQQPOOCQPH-UHFFFAOYSA-N

電子配置 予測値

イオンの電荷
陽子 107
電子 107
電荷 中性
電子配置 Bh: 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
電子配置
予測値
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
軌道図
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↑
総電子数: 107 不対電子: 5 ?

原子モデル

陽子 107
中性子 161
電子 107
質量数 268
安定性 放射性

同位体によって中性子数、質量、安定性は変わりますが、中性原子の電子配置は変わりません。

模式的な原子モデルです。実際の縮尺とは異なります。

原子の指紋

発光/吸収スペクトル

0 / 0 (0 強度データあり:0本)
測定値
発光 可視光:380–750 nm

同位体分布

安定同位体はありません。

質量数原子質量(u)天然存在比半減期
263 放射性263.12292 ± 0.00033データなし200 ms
268 放射性268.12969 ± 0.00041データなし190 秒
262 放射性262.12297 ± 0.00033データなし84 ms
276 放射性276.149169 ± 0.000644データなし60 秒
274 放射性274.14355 ± 0.00065データなし57 秒
測定値

相/状態

1 atm / 101.325 kPa 予測値
不明 25 °C (298.15 K)
0 K 現在の温度: 25 °C 6000 K

相・状態のデータはありません

原子スペクトル

全96件中10件を表示しています。 イオンの電荷の昇順で並べています。

準位データの収録状況 ?

イオン電荷準位
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準位データの収録状況 →
107 Bh 270

Bohrium — 原子軌道可視化ツール

[Rn]7s25f146d5
エネルギー準位 2 8 18 32 32 13 2
酸化数 +3, +4, +5, +7
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Bohrium — 原子軌道可視化ツールのプレビュー
Three.jsは必要な場合にのみ読み込まれます
107 Bh 270

Bohrium — 結晶構造可視化ツール

相・状態のデータはありません

化合物

Bh
270.133 u

同位体 (5)

質量数原子質量(u)天然存在比半減期崩壊形式
263 放射性263.12292 ± 0.00033データなし200 ms
α ?
268 放射性268.12969 ± 0.00041データなし190 秒
α ?SF ?
262 放射性262.12297 ± 0.00033データなし84 ms
α ≈100%SF<20%
276 放射性276.149169 ± 0.000644データなし60 秒
α ?SF ?
274 放射性274.14355 ± 0.00065データなし57 秒
α =100%
263 放射性
原子質量(u) 263.12292 ± 0.00033
天然存在比 データなし
半減期 200 ms
崩壊形式
α ?
268 放射性
原子質量(u) 268.12969 ± 0.00041
天然存在比 データなし
半減期 190 秒
崩壊形式
α ?SF ?
262 放射性
原子質量(u) 262.12297 ± 0.00033
天然存在比 データなし
半減期 84 ms
崩壊形式
α ≈100%SF<20%
276 放射性
原子質量(u) 276.149169 ± 0.000644
天然存在比 データなし
半減期 60 秒
崩壊形式
α ?SF ?
274 放射性
原子質量(u) 274.14355 ± 0.00065
天然存在比 データなし
半減期 57 秒
崩壊形式
α =100%

詳細な性質

共有結合半径(詳細)

共有結合半径(Pyykkö)
141 pm
共有結合半径(Pyykkö、二重結合)
128 pm
共有結合半径(Pyykkö、三重結合)
119 pm

番号付けの尺度

Mendeleev
58

分極率と分散

双極子分極率
38 a.u.
双極子分極率(不確かさ)
4 a.u.

酸化数の分類

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

専門参考データ

同位体の崩壊形式 (32)
同位体モード強度
260A100%
260B+—
260SF—
261A100%
261SF—
262A100%
262SF20%
263A—
264A86%
264SF14%

追加データ

参考文献

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

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)
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.

ライセンスに関する注記: 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/

ライセンスに関する注記: 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

8 PubChem Elements
Bohrium

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

最終更新:

データ検証済み:

内容は最新の科学データと照合して確認されています。