Московий (Mc)
Постпереходный металлОжидается, что это твёрдое тело
Стандартная относительная атомная масса
[289]Электронная конфигурация
[Rn] 7s2 7p3 5f14 6d10 (Предсказанные)Температура плавления
396,85 °CТемпература кипения
1126,85 °CПлотность
1,35e+4 kg/m³Степени окисления
+1, +3Электроотрицательность (по Полингу)
Нет данныхЭнергия ионизации (1-я)
Нет данныхГод открытия
2004Атомный радиус
187 pmПодробные сведения
Московий — синтетический трансурановый элемент группы 15, расположенный ниже висмута. Его получали только по одному атому в экспериментах по слиянию тяжелых ионов, и все подтвержденные изотопы являются сильно радиоактивными и короткоживущими. Его химия непосредственно не охарактеризована в объемных образцах; релятивистские расчеты предсказывают очень тяжелый металл p-блока, химия которого будет отличаться от химии более легких пниктогенов, вероятно с предпочтением степеней окисления +1 и +3 более чем устойчивой степени +5.
Московий не встречается в природе в земной коре. Название moscovium и символ Mc являются принятыми для элемента 115. Название дано в знак признания Московского региона и в честь древней русской земли, где расположен Объединённый институт ядерных исследований (JIRN), в котором проводились эксперименты по открытию, с использованием дубненского газонаполненного сепаратора отдачи в сочетании с возможностями тяжёлоионного ускорителя Лаборатории ядерных реакций имени Флёрова.
48Ca и 243Am вместе бомбардировали в циклотроне в ходе серии экспериментов с 14 июля по 10 августа 2003 года (Fig. IUPAC.115.1). В феврале 2004 года результаты этих экспериментов были опубликованы в отчёте, в котором утверждалось, что был синтезирован «ununpentium». Это первоначальное название означает «115» в систематической номенклатуре IUPAC, которая сочетает латинские и греческие названия, чтобы получить un-un-pentium для 115. Московий не имеет известных изотопных применений, кроме научных исследований.
2 февраля 2004 года ученые, работающие в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Россия, совместно с учеными Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США, объявили о создании московия. В экспериментах, проведенных в период с 14 июля 2003 года по 10 августа 2003 года, атомы америция-243 бомбардировали ионами кальция-48 с использованием устройства, называемого циклотроном. В результате был получен один атом московия-287 и три атома московия-288. Все четыре атома быстро распались на другие элементы. Наиболее стабильный изотоп московия, московий-289, имеет период полураспада около 220 миллисекунд. Он распадается на нихоний-285 посредством альфа-распада.
28 ноября 2016 года элемент 115 был назван Moscovium, символ Mc. Московий — это Московский регион России, где сосредоточена большая часть исследований сверхтяжелых элементов в России. Московий был открыт совместно Объединенным институтом ядерных исследований, Дубна (Россия), Национальной лабораторией Ок-Ридж (США), Университетом Вандербильта (США) и Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса (США).
Ни одного макроскопического образца московия никогда не было приготовлено, поэтому его внешний вид неизвестен. Расчёты обычно рассматривают его как плотное металлическое твёрдое тело при обычных условиях, однако цвет, текстура, температура плавления и другие объёмные свойства остаются предсказанными, а не наблюдаемыми.
Московий не имеет практического коммерческого, промышленного, медицинского или потребительского применения. Единственная область его использования — ядерные исследования, где отдельные атомы и их цепочки распада служат для проверки моделей стабильности сверхтяжёлых элементов, ядерных оболочечных эффектов и систематики α-распада. Изотопы московия также важны как звенья в цепочках распада, ведущих к другим сверхтяжёлым нуклидам, включая нихоний, образующийся при α-распаде московия.
Поскольку было получено лишь несколько атомов московия, в настоящее время он не имеет применения вне фундаментальных научных исследований.
Применение изотопов элемента Moscovium (Mc) будет здесь.
Ни одно подтвержденное соединение московия не было выделено или химически охарактеризовано. Предсказания относят его к пниктогенам, но с сильными релятивистскими эффектами, которые могут делать его валентное поведение не похожим на поведение азота, фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута. Ожидается, что степень окисления +1 будет сравнительно важной, а +3, вероятно, также достижима; +5 предсказывается как менее устойчивая. Гипотетические частицы, такие как хлорид московия(I), McCl, и хлорид московия(III), McCl₃, обсуждаются только в теоретической химии.
See more information at the Moscovium compound page.
Вопросы безопасности московия определяются радиоактивностью, а не обычной химической токсичностью. Известные изотопы распадаются главным образом путём альфа-излучения и спонтанного деления за очень короткое время, с изотоп-специфическими периодами полураспада. Получаемые количества значительно ниже макроскопически значимых для обращения, но любой эксперимент требует радиохимического контроля тяжёлых элементов, экранирования, соответствующего продуктам распада, и предотвращения загрязнения.
Московий не имеет подтвержденного природного распространения и не участвует в экологическом цикле. Атомы, полученные в лабораториях, быстро распадаются до дочерних нуклидов, поэтому сохранение московия в воздухе, воде, почве или организмах не ожидается. Любая экологическая значимость была бы ограничена контролируемыми ускорительными установками и обращением с радиоактивными мишенями, остатками и продуктами распада.
Московий не имеет товарного рынка, промышленной цепочки поставок и извлекаемых запасов. Его получают только в специализированных ускорительных экспериментах путём бомбардировки редких актинидных мишеней тяжёлыми ионами, например с использованием америциевых мишеней и кальциевых пучков. Ограничивающими факторами являются время работы ускорителя, подготовка мишени, сечения ядерных реакций, возможности детекторов и радиационный контроль, а не обычная экономика добычи, рафинирования, спроса или замещения.
Получают бомбардировкой америция-243 кальцием-48.
Не ожидается, что московий будет иметь длительную природную космическую распространённость. Любые атомы, образующиеся в энергичном нуклеосинтезе или в высокоэнергетических процессах с частицами, быстро распадались бы по сравнению с астрономическими масштабами времени. Он не был идентифицирован в звёздах, метеоритах, планетах или межзвёздном веществе; его значение заключается главным образом как лабораторного зонда области сверхтяжёлых элементов вблизи предсказанной стабилизации ядерных оболочек.
- Первые опубликованные цепочки распада московия были получены с использованием мишеней ²⁴³Am и снарядов ⁴⁸Ca.
- Его название относится к Московскому региону, признавая роль Объединённого института ядерных исследований в Дубне.
- Изотопы московия могут распадаться с образованием нихония путём альфа-излучения.
- Для установления цепочки распада достаточно нескольких атомов, но для уверенного отнесения требуются повторяющиеся события.
- Его положение в периодической таблице указывает на химию 15-й группы, однако ожидается, что релятивистские эффекты будут велики.
Изображения
Свойства
Физические свойства
- Атомный радиус (эмпирический)
- 187 pm Сравнить Атомный радиус (эмпирический) у всех элементов →
- Плотность
- 1,35 × 104 kg/m³ Сравнить Плотность у всех элементов →
- Фаза при стандартных температуре и давлении
- Твёрдое вещество Сравнить Фаза при стандартных температуре и давлении у всех элементов →
- Температура плавления
- 396,85 °C Сравнить Температура плавления у всех элементов →
- Температура кипения
- 1126,85 °C Сравнить Температура кипения у всех элементов →
Химические свойства
- Сродство к электрону
- 0,3 eV
- Степени окисления
- +1, +3 Сравнить Степени окисления у всех элементов →
- Валентные электроны
- 5 Сравнить Валентные электроны у всех элементов →
- Электронная конфигурация
- [Rn] 7s2 7p3 5f14 6d10 (Предсказанные)
Термодинамические свойства
Нет данных
Ядерные свойства
- Протоны
- 115 Сравнить Протоны у всех элементов →
- Нейтроны
- 177 Сравнить Нейтроны у всех элементов →
- Известные изотопы
- 6 Сравнить Известные изотопы у всех элементов →
- Стабильные изотопы
- 0 Сравнить Стабильные изотопы у всех элементов →
- Массовое число (наиболее стабильный изотоп)
- 289
- Наиболее стабильный изотоп
- Mc-292
- Год открытия
- 2004
Распространённость
Нет данных
Кристаллическая структура
Нет данных
Электронная структура
- Электроны по оболочкам
- 14, 10, 5 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 54085-64-2 Сравнить Номер CAS у всех элементов →
- InChI
- InChI=1S/Mc
- Ключ InChI
- QDXZEHQJHSHEQF-UHFFFAOYSA-N
Электронная конфигурация Предсказанные
——Данные об электронной конфигурации этого иона отсутствуют.
Модель атома
Изотопы различаются числом нейтронов, массой и стабильностью, но не электронной конфигурацией нейтрального атома.
Нет данных
Схематическая модель атома, без соблюдения масштаба.
Атомный отпечаток
Спектр излучения / поглощения
Распределение изотопов
Стабильных изотопов нет.
| Массовое число | Атомная масса (а. е. м.) | Содержание в природе | Период полураспада |
|---|---|---|---|
| 290 Радиоактивный | 290,19598 ± 0,00073 | Нет данных | 840 мс |
| 289 Радиоактивный | 289,19363 ± 0,00089 | Нет данных | 410 мс |
| 288 Радиоактивный | 288,19274 ± 0,00062 | Нет данных | 177 мс |
| 287 Радиоактивный | 287,1907 ± 0,00052 | Нет данных | 60 мс |
| 292 Радиоактивный | 292,200323 ± 0,000751 | Нет данных | 5 секунды |
Фаза / агрегатное состояние
Причина: на 371,9 °C ниже температуры плавления (396,85 °C)
Схематично, без соблюдения масштаба
Температуры фазовых переходов
Плотность
При стандартных условиях
При стандартных условиях
Данные о кристаллической структуре отсутствуют
Изотопы (5)
| Массовое число | Атомная масса (а. е. м.) | Содержание в природе | Период полураспада | Тип распада | |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 Радиоактивный | 290,19598 ± 0,00073 | Нет данных | 840 мс | α =100% | |
| 289 Радиоактивный | 289,19363 ± 0,00089 | Нет данных | 410 мс | α =100% | |
| 288 Радиоактивный | 288,19274 ± 0,00062 | Нет данных | 177 мс | α =100% | |
| 287 Радиоактивный | 287,1907 ± 0,00052 | Нет данных | 60 мс | α =100% | |
| 292 Радиоактивный | 292,200323 ± 0,000751 | Нет данных | 5 секунды | α ?SF ? |
Расширенные данные о свойствах
Ковалентные радиусы (расширенные данные)
- Ковалентный радиус (по Пююккё)
- 162 pm
Шкалы нумерации
- Mendeleev
- 98
Поляризуемость и дисперсия
- Дипольная поляризуемость
- 71 a.u.
- Дипольная поляризуемость (неопределённость)
- 20 a.u.
Расширенные справочные данные
Типы распада изотопов (8)
| Изотоп | Режим | Интенсивность |
|---|---|---|
| 287 | A | 100% |
| 288 | A | 100% |
| 289 | A | 100% |
| 290 | A | 100% |
| 291 | A | — |
| 291 | SF | — |
| 292 | A | — |
| 292 | SF | — |
Дополнительные данные
Оценочная распространённость в земной коре
The estimated element abundance in the earth's crust.
Оценочная распространённость в земной коре
Not Applicable
Источники (1)
- [5] Moscovium https://education.jlab.org/itselemental/ele115.html
Оценочная распространённость в океане
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Оценочная распространённость в океане
Not Applicable
Источники (1)
- [5] Moscovium https://education.jlab.org/itselemental/ele115.html
Источники
(8)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
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.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
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/
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.
The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements.
This section provides all form of data related to element Moscovium.
