Db 105

Dubnium (Db)

transition-metal
주기: 7 족: 5 블록: d

Solid

표준 원자량

[268]

전자 배치

[Rn] 7s2 5f14 6d3

녹는점

해당 없음

끓는점

해당 없음

밀도

2.93e+4 kg/m³

산화 상태

+3, +4, +5

전기 음성도(Pauling)

해당 없음

제1 이온화 에너지

6.8 eV

발견 연도

1967

원자 반지름

139 pm

상세 정보

이름의 유래 Named after the city of Dubna, the site of the JINR.
발견 국가 United States
발견자 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.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
139 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
밀도
2.93 × 104 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →

화학적 특성

전자 친화도
0.56 eV
제1 이온화 에너지
6.8 eV 모든 원소의 제1 이온화 에너지 비교 →
제2 이온화 에너지
14.000048 eV 모든 원소의 제2 이온화 에너지 비교 →
제3 이온화 에너지
23.10008 eV 모든 원소의 제3 이온화 에너지 비교 →
제4 이온화 에너지
33.000114 eV 모든 원소의 제4 이온화 에너지 비교 →
제5 이온화 에너지
43.000148 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
+3, +4, +5 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
5 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Rn] 7s2 5f14 6d3

열역학적 특성

해당 없음

핵 특성

양성자 수
105 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
163 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
16 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
0 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
질량수(가장 안정한 동위원소)
268
가장 안정한 동위원소
Db-268
발견 연도
1967

존재비

해당 없음

결정 구조

해당 없음

전자 구조

전자껍질별 전자 수
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
53850-35-4 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
항 기호
4F3/2
InChI
InChI=1S/Db
InChI 키
PUKKTGLVJQVIOF-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 예측값

이온 전하
양성자 105
전자 105
전하 중성
배치 Db: 5f¹⁴ 6d³ 7s²
전자 배치
예측값
[Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d³ 7s²
오비탈 도표
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↑
총 전자 수: 105 홀전자: 3 ?

원자 모형

양성자 105
중성자 157
전자 105
질량수 262
안정성 방사성

동위원소에 따라 중성자 수, 질량, 안정성은 달라지지만, 중성 원자의 전자 배치는 달라지지 않습니다.

개략적인 원자 모형이며 실제 비율과 다릅니다.

원자 지문

방출 / 흡수 스펙트럼

0 / 0 (0 세기 정보가 있는 선 0개)
측정값
방출 가시광선: 380–750 nm

동위원소 분포

안정 동위원소가 없습니다.

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기
259 방사성259.109492 ± 0.000057해당 없음510 ms
266 방사성266.12103 ± 0.0003해당 없음80 분
255 방사성255.10707 ± 0.00045해당 없음54 ms
262 방사성262.11407 ± 0.00015해당 없음34 초
263 방사성263.11499 ± 0.00018해당 없음29 초
측정값

상 / 상태

1 atm / 101.325 kPa 예측값
알 수 없음 25 °C (298.15 K)
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K

상/상태 데이터 없음

원자 스펙트럼

전체 94개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
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
NIST 보유 에너지 준위 데이터 →
105 Db 268

Dubnium — 원자 오비탈 시각화 도구

[Rn]7s25f146d3
에너지 준위 2 8 18 32 32 11 2
산화 상태 +3, +4, +5
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Dubnium — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다
105 Db 268

Dubnium — 결정 구조 시각화 도구

상/상태 데이터 없음

화합물

Db
268.126 u

동위원소 (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.

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
259 방사성259.109492 ± 0.000057해당 없음510 ms
α =100%
266 방사성266.12103 ± 0.0003해당 없음80 분
α ?SF =?β+ ?
255 방사성255.10707 ± 0.00045해당 없음54 ms
SF ≈67%α ?
262 방사성262.11407 ± 0.00015해당 없음34 초
SF =52±0.4%α =48±0.4%β+ ?
263 방사성263.11499 ± 0.00018해당 없음29 초
SF =56±1.4%α =37±1.4%β+ =6.9±1.6%
259 방사성
원자 질량(u) 259.109492 ± 0.000057
천연 존재비 해당 없음
반감기 510 ms
붕괴 방식
α =100%
266 방사성
원자 질량(u) 266.12103 ± 0.0003
천연 존재비 해당 없음
반감기 80 분
붕괴 방식
α ?SF =? +1
255 방사성
원자 질량(u) 255.10707 ± 0.00045
천연 존재비 해당 없음
반감기 54 ms
붕괴 방식
SF ≈67%α ?
262 방사성
원자 질량(u) 262.11407 ± 0.00015
천연 존재비 해당 없음
반감기 34 초
붕괴 방식
SF =52±0.4%α =48±0.4% +1
263 방사성
원자 질량(u) 263.11499 ± 0.00018
천연 존재비 해당 없음
반감기 29 초
붕괴 방식
SF =56±1.4%α =37±1.4% +1

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
149 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
136 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 삼중 결합)
126 pm

번호 척도

Mendeleev
50

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
42 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
4 a.u.

산화 상태 분류

+3 extended
+5 extended
+4 extended

심화 참고 데이터

동위원소 붕괴 방식 (35)
동위원소모드세기
255SF67%
255A—
256A70%
256B+30%
256SF—
257A94%
257SF6%
257B+—
258A64%
258B+36%

추가 데이터

참고 문헌

(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.

라이선스 안내: 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/

라이선스 안내: 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.

최종 업데이트:

데이터 검증 완료:

최신 과학 데이터를 기준으로 내용을 검토합니다.