Cn 112

Copernicium (Cn)

transition-metal
주기: 7 족: 12 블록: d

Expected to be a Solid

표준 원자량

[285]

전자 배치

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (예측값)

녹는점

해당 없음

끓는점

-165.15 °C

밀도

1.4e+4 kg/m³

산화 상태

+2, +4

전기 음성도(Pauling)

해당 없음

제1 이온화 에너지

해당 없음

발견 연도

1996

원자 반지름

147 pm

상세 정보

이름의 유래 Named in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
발견 국가 Germany
발견자 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.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
147 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
밀도
1.4 × 104 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →
STP에서의 상
기체 모든 원소의 STP에서의 상 비교 →
끓는점
-165.15 °C 모든 원소의 끓는점 비교 →

화학적 특성

전자 친화도
-0.8 eV (음수 값 — 추가 전자를 결합하지 않을 것으로 예측됨)
산화 상태
+2, +4 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
2 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Rn] 7s2 5f14 6d10 (예측값)

열역학적 특성

해당 없음

핵 특성

양성자 수
112 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
173 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
13 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
0 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
질량수(가장 안정한 동위원소)
285
가장 안정한 동위원소
Cn-285
발견 연도
1996

존재비

해당 없음

결정 구조

해당 없음

전자 구조

전자껍질별 전자 수
14, 10, 2 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
54084-26-3 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
InChI
InChI=1S/Cn
InChI 키
NOTIIDSZELDPOP-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 예측값

이온 전하
양성자 112
전자 0
전하 중성
배치 —
전자 배치
예측값
—

이 이온의 전자 배치 데이터가 없습니다.

원자 모형

양성자 112
중성자 167
전자 112
질량수 279
안정성 방사성

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

해당 없음

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
277 방사성277.16364 ± 0.00015해당 없음790 us
281 방사성281.16975 ± 0.00042해당 없음180 ms
284 방사성284.17416 ± 0.00091해당 없음102 ms
276 방사성276.16141 ± 0.00064해당 없음100 us
279 방사성279.16654 ± 0.0005해당 없음60 us
측정값

상 / 상태

1 atm / 101.325 kPa 예측값
기체 25 °C (298.15 K)

이유: 끓는점(-165.15 °C)보다 190.1 °C 높음

끓는점 -165.15 °C
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K
상 변화 도표

개략도이며 실제 비율과 다름

고체 + 액체
기체
끓는점
25°C
고체
액체
기체
현재

상전이점

끓는점 예측값
-165.15 °C
현재 상 예측값
기체

밀도

기준 밀도 예측값
1.4e+4 kg/m³

표준 조건에서

현재 밀도 예측값
11.649103 kg/m³

현재 온도 T에서 이상 기체 법칙으로 추정

112 Cn 285

Copernicium — 원자 오비탈 시각화 도구

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (예측값)
에너지 준위 2 8 18 32 32 18 2
산화 상태 +2, +4
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Copernicium — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
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112 Cn 285

Copernicium — 결정 구조 시각화 도구

표준 조건에서 결정 구조 없음 — 298 K, 1 atm에서 기체

고체상의 결정 구조 데이터 없음

동위원소 (5)

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
277 방사성277.16364 ± 0.00015해당 없음790 us
α =100%
281 방사성281.16975 ± 0.00042해당 없음180 ms
α ≈100%SF ?
284 방사성284.17416 ± 0.00091해당 없음102 ms
SF =100%
276 방사성276.16141 ± 0.00064해당 없음100 us
α ?SF ?
279 방사성279.16654 ± 0.0005해당 없음60 us
α ?SF ?
277 방사성
원자 질량(u) 277.16364 ± 0.00015
천연 존재비 해당 없음
반감기 790 us
붕괴 방식
α =100%
281 방사성
원자 질량(u) 281.16975 ± 0.00042
천연 존재비 해당 없음
반감기 180 ms
붕괴 방식
α ≈100%SF ?
284 방사성
원자 질량(u) 284.17416 ± 0.00091
천연 존재비 해당 없음
반감기 102 ms
붕괴 방식
SF =100%
276 방사성
원자 질량(u) 276.16141 ± 0.00064
천연 존재비 해당 없음
반감기 100 us
붕괴 방식
α ?SF ?
279 방사성
원자 질량(u) 279.16654 ± 0.0005
천연 존재비 해당 없음
반감기 60 us
붕괴 방식
α ?SF ?

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
122 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
137 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 삼중 결합)
130 pm

번호 척도

Mendeleev
80

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
28 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
2 a.u.

산화 상태 분류

+2 extended
+4 extended

심화 참고 데이터

동위원소 붕괴 방식 (23)
동위원소모드세기
276A—
276SF—
277A100%
278A—
278SF—
279A—
279SF—
280A—
280SF—
281A100%

추가 데이터

참고 문헌

(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.

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
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/

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
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.

최종 업데이트:

데이터 검증 완료:

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