Ливерморий (Lv)
Постпереходный металлОжидается, что это твёрдое тело
Стандартная относительная атомная масса
[293]Электронная конфигурация
[Rn] 7s2 7p4 5f14 6d10 (Предсказанные)Температура плавления
506,85 °CТемпература кипения
861,85 °CПлотность
1,29e+4 kg/m³Степени окисления
−2, +2, +4Электроотрицательность (по Полингу)
Нет данныхЭнергия ионизации (1-я)
Нет данныхГод открытия
2000Атомный радиус
183 pmПодробные сведения
Ливерморий — синтетический сверхтяжелый элемент группы 16, расположенный ниже полония. Его получали лишь по атому в ядерных реакциях, и все подтвержденные изотопы чрезвычайно короткоживущи. Его положение указывает на тяжелый халькоген, однако ожидается, что релятивистские эффекты изменят его химию. Макроскопический образец никогда не существовал, поэтому большинство химических и физических свойств остаются предсказанными, а не измеренными.
Ливерморий не встречается в природе в земной коре. В 2000 году учёные из Объединённого института ядерных исследований (JINR) в Дубне, Россия (Fig. IUPAC.116.1), совместно с учёными из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса при Калифорнийском университете и другими соавторами работали над синтезом элемента 116. Сначала этому элементу было дано условное название ununhexium; в мае 2012 года ему было присвоено название livermorium, с символом Lv. Исследователи сначала изучали ливерморий как продукт распада оганесона, а затем синтезировали ливерморий, бомбардируя атомы 248Cm ионами 48Ca. Первоначальная реакция 248Cm с 48Ca привела к образованию изотопа 292Lv. Исследователям также удалось получить ливерморий бомбардировкой 245Cm ионами 48Ca. Известны четыре изотопа ливермория [669], [674]. Ливерморий не имеет известных изотопных применений, кроме научных исследований.
6 декабря 2000 года ученые, работавшие в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Россия, совместно с учеными Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса Министерства энергетики США, объявили о создании ливермория. Они получили ливерморий, бомбардируя атомы кюрия-248 ионами кальция-48. В результате был получен ливерморий-292 — изотоп с периодом полураспада около 0,6 миллисекунды (0,0006 секунды), — и четыре свободных нейтрона. Самый стабильный изотоп ливермория, ливерморий-293, имеет период полураспада около 53 миллисекунд. Он распадается в флеровий-289 посредством альфа-распада.
Ливерморий — синтетический элемент с символом Lv и атомным номером 116.
Впервые был сообщен российскими учеными из Дубны (Объединенный институт ядерных исследований) в 2000 году. Его прежнее название было унунгексий, а название Livermorium было принято IUPAC 31 мая 2012 года.
Внешний вид ливермория неизвестен, поскольку не был получен ни один видимый или поддающийся взвешиванию образец. Согласно прогнозам, при обычных условиях он в целом рассматривается как очень тяжёлое металлическое твёрдое вещество, но это экспериментально не наблюдалось.
Ливерморий не имеет практического применения вне ядерных и химических исследований. Его атомы получают для изучения сверхтяжелых ядер, цепочек распада, ядерных оболочечных эффектов и пределов периодической таблицы. Любые химические эксперименты неизбежно были бы исследованиями по одному атому с быстро распадающимися изотопами, а не применением накопленного материала.
Поскольку было получено лишь несколько атомов ливермория, в настоящее время он не имеет применения вне фундаментальных научных исследований.
Применение изотопов элемента Livermorium (Lv) будет здесь.
Ни одно объёмное соединение ливермория не известно. Как элемент группы 16, он, как ожидается, будет проявлять химию, родственную теллуру и полонию, с вероятными степенями окисления +2 и, возможно, +4. Состояние +6, обычное для более лёгких халькогенов в соединениях вроде гексафторида серы (SF₆), для ливермория, как предсказывается, будет менее устойчивым из-за сильных релятивистских эффектов. Конкретные соединения, такие как диоксид ливермория (LvO₂) или гидрид ливермория (LvH₂), остаются теоретическими.
See more information at the Livermorium compound page.
Ливерморий в принципе представляет радиологическую опасность, однако получено лишь ничтожное число атомов. Известные изотопы быстро распадаются по каналам альфа-излучения и спонтанного деления в рамках цепочек распада. Лабораторный риск определяется главным образом мишенями ускорителя, интенсивными пучками, сепараторами отдачи и радиоактивными дочерними продуктами, а не химическим воздействием самого ливермория.
Ливерморий не имеет подтвержденного природного распространения и не известен как участник экологического цикла. Атомы, получаемые в лабораториях, распадаются слишком быстро и в слишком малом числе, чтобы создавать измеримые экологические концентрации. Любой выброс был бы незначительным в химическом отношении, а радиологическая значимость ограничивалась бы непосредственным экспериментальным контекстом и продуктами его распада.
Ливерморий не имеет товарного рынка, коммерческих поставок или промышленного спроса. Его производство требует тяжёлоионных ускорителей, редких материалов мишени и специализированных систем детектирования, способных идентифицировать одиночные атомы по их цепочкам распада. Поэтому стоимость встроена в крупномасштабные ядерные исследования, а не в цену материала. Переработки или накопления ливермория не существует, поскольку полученные атомы распадаются прежде, чем может возникнуть какой-либо макроскопический запас.
Получают бомбардировкой кюрия-248 кальцием-48.
Ливерморий не ожидается в обычном космическом или планетном веществе. Если он и образуется в экстремальных нуклеосинтетических событиях, его известные изотопы распадались бы слишком быстро, чтобы сохраниться до настоящего времени. Поиски долгоживущих сверхтяжёлых ядер связаны с возможными островами стабильности, но ни одного природного изотопа ливермория подтверждено не было.
- Ливерморий был назван в честь Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора.
- Подтвержденные атомы ливермория были идентифицированы по цепочкам распада, а не путем взвешивания образца.
- Ожидается, что его химия будет сильно определяться релятивистским поведением электронов.
- Элемент расположен ниже полония, но не является просто более тяжелым обычным халькогеном.
- Даже у наиболее долгоживущих известных изотопов ливермория периоды полураспада измеряются очень короткими экспериментальными временами.
Изображения
Свойства
Физические свойства
- Атомный радиус (эмпирический)
- 183 pm Сравнить Атомный радиус (эмпирический) у всех элементов →
- Плотность
- 1,29 × 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
- 506,85 °C Сравнить Температура плавления у всех элементов →
- Температура кипения
- 861,85 °C Сравнить Температура кипения у всех элементов →
Химические свойства
- Сродство к электрону
- 0,7 eV
- Степени окисления
- −2, +2, +4 Сравнить Степени окисления у всех элементов →
- Валентные электроны
- 6 Сравнить Валентные электроны у всех элементов →
- Электронная конфигурация
- [Rn] 7s2 7p4 5f14 6d10 (Предсказанные)
Термодинамические свойства
Нет данных
Ядерные свойства
- Протоны
- 116 Сравнить Протоны у всех элементов →
- Нейтроны
- 177 Сравнить Нейтроны у всех элементов →
- Известные изотопы
- 5 Сравнить Известные изотопы у всех элементов →
- Стабильные изотопы
- 0 Сравнить Стабильные изотопы у всех элементов →
- Массовое число (наиболее стабильный изотоп)
- 293
- Наиболее стабильный изотоп
- Lv-293
- Год открытия
- 2000
Распространённость
Нет данных
Кристаллическая структура
Нет данных
Электронная структура
- Электроны по оболочкам
- 14, 10, 6 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 54100-71-9 Сравнить Номер CAS у всех элементов →
- InChI
- InChI=1S/Lv
- Ключ InChI
- ONFASNXETZOODS-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 |
|---|---|---|---|
| 289 Радиоактивный | 289,19816 ± 0,00057 | Нет данных | 16 мс |
| 290 Радиоактивный | 290,19864 ± 0,00071 | Нет данных | 9 мс |
| 291 Радиоактивный | 291,20108 ± 0,00066 | Нет данных | 26 мс |
| 292 Радиоактивный | 292,20174 ± 0,00091 | Нет данных | 16 мс |
| 293 Радиоактивный | 293,20449 ± 0,0006 | Нет данных | 70 мс |
Фаза / агрегатное состояние
Причина: на 481,9 °C ниже температуры плавления (506,85 °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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 Радиоактивный | 289,19816 ± 0,00057 | Нет данных | 16 мс | α ? | |
| 290 Радиоактивный | 290,19864 ± 0,00071 | Нет данных | 9 мс | α ≈100%SF ? | |
| 291 Радиоактивный | 291,20108 ± 0,00066 | Нет данных | 26 мс | α ≈100%SF ? | |
| 292 Радиоактивный | 292,20174 ± 0,00091 | Нет данных | 16 мс | α ≈100%SF ? | |
| 293 Радиоактивный | 293,20449 ± 0,0006 | Нет данных | 70 мс | α ≈100%SF ? |
Расширенные данные о свойствах
Ковалентные радиусы (расширенные данные)
- Ковалентный радиус (по Пююккё)
- 175 pm
Шкалы нумерации
- Mendeleev
- 104
Категории степеней окисления
Расширенные справочные данные
Типы распада изотопов (9)
| Изотоп | Режим | Интенсивность |
|---|---|---|
| 289 | A | — |
| 290 | A | 100% |
| 290 | SF | — |
| 291 | A | 100% |
| 291 | SF | — |
| 292 | A | 100% |
| 292 | SF | — |
| 293 | A | 100% |
| 293 | 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] Livermorium https://education.jlab.org/itselemental/ele116.html
Оценочная распространённость в океане
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Оценочная распространённость в океане
Not Applicable
Источники (1)
- [5] Livermorium https://education.jlab.org/itselemental/ele116.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 Livermorium.
