Mc 115

Московий (Mc)

Постпереходный металл
Период: 7 Группа: 15 Блок: p

Ожидается, что это твёрдое тело

Стандартная относительная атомная масса

[289]

Электронная конфигурация

[Rn] 7s2 7p3 5f14 6d10 (Предсказанные)

Температура плавления

396,85 °C

Температура кипения

1126,85 °C

Плотность

1,35e+4 kg/m³

Степени окисления

+1, +3

Электроотрицательность (по Полингу)

Нет данных

Энергия ионизации (1-я)

Нет данных

Год открытия

2004

Атомный радиус

187 pm

Подробные сведения

Происхождение названия Назван в честь города Москoв.
Страна открытия Россия
Первооткрыватели Объединенный институт ядерных исследований

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).

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

Заряд иона
Протоны 115
Электроны 0
Заряд Нейтральный атом
Конфигурация —
Электронная конфигурация
Предсказанные
—

Данные об электронной конфигурации этого иона отсутствуют.

Модель атома

Протоны 115
Нейтроны 174
Электроны 115
Массовое число 289
Стабильность Радиоактивный

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

0 / 0 (0 0 с интенсивностью)
Измеренные
Излучение Видимый диапазон: 380–750 нм

Распределение изотопов

Стабильных изотопов нет.

Массовое числоАтомная масса (а. е. м.)Содержание в природеПериод полураспада
290 Радиоактивный290,19598 ± 0,00073Нет данных840 мс
289 Радиоактивный289,19363 ± 0,00089Нет данных410 мс
288 Радиоактивный288,19274 ± 0,00062Нет данных177 мс
287 Радиоактивный287,1907 ± 0,00052Нет данных60 мс
292 Радиоактивный292,200323 ± 0,000751Нет данных5 секунды
Измеренные

Фаза / агрегатное состояние

1 атм / 101,325 кПа Предсказанные
Твёрдое вещество 25 °C (298,15 К)

Причина: на 371,9 °C ниже температуры плавления (396,85 °C)

Температура плавления 396,85 °C
Температура кипения 1126,85 °C
Ниже температуры плавления на 371,9 °C
0 К Текущая температура: 25 °C 6000 К
Шкала фазовых состояний

Схематично, без соблюдения масштаба

Твёрдое вещество
Жидкость
Газ
Плавление
Кипение
25°C
Твёрдое вещество
Жидкость
Газ
Текущее значение

Температуры фазовых переходов

Температура плавления Предсказанные
396,85 °C
Температура кипения Предсказанные
1126,85 °C
Текущая фаза Предсказанные
Твёрдое вещество

Плотность

Справочная плотность Предсказанные
1,35e+4 kg/m³

При стандартных условиях

Текущая плотность Предсказанные
1,35e+4 kg/m³

При стандартных условиях

115 Mc 289

Московий — Визуализатор атомных орбиталей

[Rn] 7s2 7p3 5f14 6d10 (Предсказанные)
Энергетические уровни 2 8 18 32 32 18 5
Степени окисления +1, +3
HOMO 7p n=7 · l=1 · m=-1
Московий — предварительный просмотр визуализатора атомных орбиталей
Three.js загружается только по запросу
115 Mc 289

Московий — Визуализатор кристаллической структуры

Данные о кристаллической структуре отсутствуют

Изотопы (5)

Массовое числоАтомная масса (а. е. м.)Содержание в природеПериод полураспадаТип распада
290 Радиоактивный290,19598 ± 0,00073Нет данных840 мс
α =100%
289 Радиоактивный289,19363 ± 0,00089Нет данных410 мс
α =100%
288 Радиоактивный288,19274 ± 0,00062Нет данных177 мс
α =100%
287 Радиоактивный287,1907 ± 0,00052Нет данных60 мс
α =100%
292 Радиоактивный292,200323 ± 0,000751Нет данных5 секунды
α ?SF ?
290 Радиоактивный
Атомная масса (а. е. м.) 290,19598 ± 0,00073
Содержание в природе Нет данных
Период полураспада 840 мс
Тип распада
α =100%
289 Радиоактивный
Атомная масса (а. е. м.) 289,19363 ± 0,00089
Содержание в природе Нет данных
Период полураспада 410 мс
Тип распада
α =100%
288 Радиоактивный
Атомная масса (а. е. м.) 288,19274 ± 0,00062
Содержание в природе Нет данных
Период полураспада 177 мс
Тип распада
α =100%
287 Радиоактивный
Атомная масса (а. е. м.) 287,1907 ± 0,00052
Содержание в природе Нет данных
Период полураспада 60 мс
Тип распада
α =100%
292 Радиоактивный
Атомная масса (а. е. м.) 292,200323 ± 0,000751
Содержание в природе Нет данных
Период полураспада 5 секунды
Тип распада
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)
ИзотопРежимИнтенсивность
287A100%
288A100%
289A100%
290A100%
291A—
291SF—
292A—
292SF—

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)

Оценочная распространённость в океане

The estimated element abundance in the earth's oceans.

Оценочная распространённость в океане

Not Applicable

Источники (1)

Источники

(8)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Moscovium

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.

Примечание к лицензии: 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
Moscovium

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/

Примечание к лицензии: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Moscovium

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.

8 PubChem Elements
Moscovium

This section provides all form of data related to element Moscovium.

Последнее обновление:

Данные проверены:

Содержание проверено на соответствие новейшим научным данным.