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Cn 112

Copernicium (Cn)

transition-metal
Período: 7 Grupo: 12 Bloco: d

Expected to be a Solid

Peso atômico padrão

[285]

Configuração eletrônica

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Previsto)

Ponto de fusão

N/D

Ponto de ebulição

-165,15 °C

Densidade

1,4e+4 kg/m³

Estados de oxidação

+2, +4

Eletronegatividade (Pauling)

N/D

Energia de ionização (1ª)

N/D

Ano da descoberta

1996

Raio atômico

147 pm

Detalhes

Origem do nome Named in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
País da descoberta Germany
Descobridores 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.

Imagens

Propriedades

Química

Afinidade eletrônica
-0,8 eV (valor negativo — prevê-se que o átomo não capte um eletrão adicional)
Estados de oxidação
+2, +4 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
2 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Previsto)

Termodinâmica

N/D

Nuclear

Prótons
112 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
173 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
13 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
0 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Número de massa (mais estável)
285
Isótopo mais estável
Cn-285
Ano da descoberta
1996

Abundância

N/D

Estrutura cristalina

N/D

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
14, 10, 2 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
54084-26-3 Comparar Número CAS de todos os elementos →
InChI
InChI=1S/Cn
Chave InChI
NOTIIDSZELDPOP-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Previsto

Carga do íon
Prótons 112
Elétrons 0
Carga Neutro
Configuração —
Configuração eletrônica
Previsto
—

Dados de configuração eletrônica indisponíveis para este íon.

Modelo atômico

Prótons 112
Nêutrons 167
Elétrons 112
Número de massa 279
Estabilidade Radioativo

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

N/D

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
277 Radioativo277,16364 ± 0,00015N/D790 us
281 Radioativo281,16975 ± 0,00042N/D180 ms
284 Radioativo284,17416 ± 0,00091N/D102 ms
276 Radioativo276,16141 ± 0,00064N/D100 us
279 Radioativo279,16654 ± 0,0005N/D60 us
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 190,1 °C acima do ponto de ebulição (-165,15 °C)

Ponto de ebulição -165,15 °C
0 K Temperatura atual: 25 °C 6000 K
Linha do tempo das fases

Esquemático, sem escala

Sólido + Líquido
Gás
Ebulição
25°C
Sólido
Líquido
Gás
Atual

Pontos de transição de fase

Ponto de ebulição Previsto
-165,15 °C
Fase atual Previsto
Gás

Densidade

Densidade de referência Previsto
1,4e+4 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Previsto
11,649103 kg/m³

Estimada pela lei dos gases ideais à T atual

112 Cn 285

Copernicium — Visualizador de orbitais atômicos

[Rn] 7s2 5f14 6d10 (Previsto)
Níveis de energia 2 8 18 32 32 18 2
Estados de oxidação +2, +4
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Copernicium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
112 Cn 285

Copernicium — Visualizador de estruturas cristalinas

Sem estrutura cristalina em condições padrão — gás a 298 K e 1 atm

Dados de estrutura cristalina indisponíveis para a fase sólida

Isótopos (5)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
277 Radioativo277,16364 ± 0,00015N/D790 us
α =100%
281 Radioativo281,16975 ± 0,00042N/D180 ms
α ≈100%SF ?
284 Radioativo284,17416 ± 0,00091N/D102 ms
SF =100%
276 Radioativo276,16141 ± 0,00064N/D100 us
α ?SF ?
279 Radioativo279,16654 ± 0,0005N/D60 us
α ?SF ?
277 Radioativo
Massa atômica (u) 277,16364 ± 0,00015
Abundância natural N/D
Meia-vida 790 us
Modo de decaimento
α =100%
281 Radioativo
Massa atômica (u) 281,16975 ± 0,00042
Abundância natural N/D
Meia-vida 180 ms
Modo de decaimento
α ≈100%SF ?
284 Radioativo
Massa atômica (u) 284,17416 ± 0,00091
Abundância natural N/D
Meia-vida 102 ms
Modo de decaimento
SF =100%
276 Radioativo
Massa atômica (u) 276,16141 ± 0,00064
Abundância natural N/D
Meia-vida 100 us
Modo de decaimento
α ?SF ?
279 Radioativo
Massa atômica (u) 279,16654 ± 0,0005
Abundância natural N/D
Meia-vida 60 us
Modo de decaimento
α ?SF ?

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
122 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
137 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
130 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
80

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
28 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
2 a.u.

Categorias de estados de oxidação

+2 extended
+4 extended

Dados de referência avançados

Modos de decaimento dos isótopos (23)
IsótopoModoIntensidade
276A—
276SF—
277A100%
278A—
278SF—
279A—
279SF—
280A—
280SF—
281A100%

Dados adicionais

Referências

(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 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
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 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
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.

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