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Bh 107

Bohrium (Bh)

transition-metal
Período: 7 Grupo: 7 Bloco: d

Solid

Peso atômico padrão

[270]

Configuração eletrônica

[Rn] 7s2 5f14 6d5

Ponto de fusão

N/D

Ponto de ebulição

N/D

Densidade

3,71e+4 kg/m³

Estados de oxidação

+3, +4, +5, +7

Eletronegatividade (Pauling)

N/D

Energia de ionização (1ª)

7,7 eV

Ano da descoberta

1976

Raio atômico

128 pm

Detalhes

Origem do nome Named in honor of Niels Bohr
País da descoberta Germany
Descobridores 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.

Imagens

Propriedades

Física

Raio atômico (empírico)
128 pm Comparar Raio atômico (empírico) de todos os elementos →
Densidade
3,71 × 104 kg/m³ Comparar Densidade de todos os elementos →

Química

Afinidade eletrônica
0,44 eV
Energia de ionização (1ª)
7,7 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
17,50006 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
26,700092 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
37,300128 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
49,000169 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
+3, +4, +5, +7 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
7 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Rn] 7s2 5f14 6d5

Termodinâmica

N/D

Nuclear

Prótons
107 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
163 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
19 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
0 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Número de massa (mais estável)
270
Isótopo mais estável
Bh-270
Ano da descoberta
1976

Abundância

N/D

Estrutura cristalina

N/D

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
54037-14-8 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
5/2
InChI
InChI=1S/Bh
Chave InChI
INOXRQQPOOCQPH-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Previsto

Carga do íon
Prótons 107
Elétrons 107
Carga Neutro
Configuração Bh: 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
Configuração eletrônica
Previsto
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
Diagrama de orbitais
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↑
Total de elétrons: 107 Desemparelhados: 5 ?

Modelo atômico

Prótons 107
Nêutrons 161
Elétrons 107
Número de massa 268
Estabilidade Radioativo

Os isótopos alteram o número de nêutrons, a massa e a estabilidade — não a configuração eletrônica de um átomo neutro.

Modelo atômico esquemático, sem escala.

Assinatura atômica

Espectro de emissão / absorção

0 / 0 (0 0 com intensidade)
Medido
Emissão Visível: 380–750 nm

Distribuição isotópica

Sem isótopos estáveis.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
263 Radioativo263,12292 ± 0,00033N/D200 ms
268 Radioativo268,12969 ± 0,00041N/D190 segundos
262 Radioativo262,12297 ± 0,00033N/D84 ms
276 Radioativo276,149169 ± 0,000644N/D60 segundos
274 Radioativo274,14355 ± 0,00065N/D57 segundos
Medido

Fase / Estado

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

Dados de fase/estado indisponíveis

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 96. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
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
Dados de níveis disponíveis no NIST →
107 Bh 270

Bohrium — Visualizador de orbitais atômicos

[Rn]7s25f146d5
Níveis de energia 2 8 18 32 32 13 2
Estados de oxidação +3, +4, +5, +7
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Bohrium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
107 Bh 270

Bohrium — Visualizador de estruturas cristalinas

Dados de fase/estado indisponíveis

Compostos

Bh
270,133 u

Isótopos (5)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
263 Radioativo263,12292 ± 0,00033N/D200 ms
α ?
268 Radioativo268,12969 ± 0,00041N/D190 segundos
α ?SF ?
262 Radioativo262,12297 ± 0,00033N/D84 ms
α ≈100%SF<20%
276 Radioativo276,149169 ± 0,000644N/D60 segundos
α ?SF ?
274 Radioativo274,14355 ± 0,00065N/D57 segundos
α =100%
263 Radioativo
Massa atômica (u) 263,12292 ± 0,00033
Abundância natural N/D
Meia-vida 200 ms
Modo de decaimento
α ?
268 Radioativo
Massa atômica (u) 268,12969 ± 0,00041
Abundância natural N/D
Meia-vida 190 segundos
Modo de decaimento
α ?SF ?
262 Radioativo
Massa atômica (u) 262,12297 ± 0,00033
Abundância natural N/D
Meia-vida 84 ms
Modo de decaimento
α ≈100%SF<20%
276 Radioativo
Massa atômica (u) 276,149169 ± 0,000644
Abundância natural N/D
Meia-vida 60 segundos
Modo de decaimento
α ?SF ?
274 Radioativo
Massa atômica (u) 274,14355 ± 0,00065
Abundância natural N/D
Meia-vida 57 segundos
Modo de decaimento
α =100%

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
141 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
128 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
119 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
58

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
38 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
4 a.u.

Categorias de estados de oxidação

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

Dados de referência avançados

Modos de decaimento dos isótopos (32)
IsótopoModoIntensidade
260A100%
260B+—
260SF—
261A100%
261SF—
262A100%
262SF20%
263A—
264A86%
264SF14%

Dados adicionais

Referências

(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.

Nota sobre a licença: 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/

Nota sobre a licença: 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.

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