Оганесон (Og)
Благородный газОжидается, что это газ
Стандартная относительная атомная масса
[294]Электронная конфигурация
[Rn] 7s2 7p6 5f14 6d10 (Предсказанные)Температура плавления
Нет данныхТемпература кипения
-243,15 °CПлотность
7000 kg/m³Степени окисления
−1, 0, +1, +2, +4, +6Электроотрицательность (по Полингу)
Нет данныхЭнергия ионизации (1-я)
Нет данныхГод открытия
2006Атомный радиус
Нет данныхПодробные сведения
Оганесон — синтетический элемент в конце 7-го периода, относимый к группе 18 с благородными газами. Его получали только по атому в экспериментах по слиянию тяжелых ионов; наиболее надежно установленный изотоп, ²⁹⁴Og, распадается примерно за миллисекунду. Его химия непосредственно не наблюдалась. Релятивистские расчеты предполагают, что он может быть гораздо менее инертным, чем более легкие благородные газы.
Оганесон не встречается в природе в земной коре. Название oganesson и символ Og являются принятыми для элемента 118. Название соответствует традиции увековечения учёного и признаёт заслуги проф. Юрия Оганесяна (Fig. IUPAC.118.1; род. 1933) за его пионерский вклад в исследования трансаактиноидных элементов. Среди его многочисленных достижений — открытие сверхтяжёлых элементов и значительный прогресс в ядерной физике сверхтяжёлых ядер, включая экспериментальные доказательства существования «острова стабильности».
В 2005 году в дубненском циклотроне U-400 были проведены эксперименты, в которых 48Ca бомбардировал вращающуюся мишень из 249Cf при скорости почти 3×104 км/с для получения оганесона. После успешного создания оганесона учёные из Livermore и Объединённого института ядерных исследований (JINR) начинают эксперименты по созданию элемента 120, бомбардируя мишень из 244Pu пучком 58Fe [680], [681], [682], [683]. Оганесон не имеет известных изотопных применений, кроме научных исследований.
16 октября 2006 года ученые, работающие в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Россия, совместно с учеными Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса Министерства энергетики США объявили о создании оганесона. Они получили оганесон, бомбардируя атомы калифорния-249 ионами кальция-48. В результате был получен оганесон-294, изотоп с периодом полураспада около 0,89 миллисекунды (0,00089 секунды), и три свободных нейтрона. Мишень из калифорния облучали в общей сложности 1,6*1019 ионами кальция в течение 1080 часов, что привело к получению трех атомов оганесона. Наиболее стабильный изотоп оганесона, оганесон-294, имеет период полураспада около 0,89 миллисекунды. Он распадается на ливерморий-290 посредством альфа-распада.
28 ноября 2016 года элемент 118 был назван Oganesson, символ (Og). Название было предложено Объединенным институтом ядерных исследований, Дубна (Россия), и Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса (США). Оно увековечивает профессора Юрия Оганесяна (род. 1933) за его пионерский вклад в исследования трансакиноидных элементов.
Ни одного макроскопического образца оганесона никогда не существовало, поэтому его внешний вид, плотность, температура плавления и температура кипения экспериментально неизвестны. Предсказания часто рассматривают его как конденсированное, сильно поляризуемое вещество при обычных условиях, но это остаётся теоретическим.
Оганесон не имеет практического, коммерческого, медицинского или промышленного применения. Его ценность ограничена ядерными исследованиями, где несколько атомов могут проверять модели сверхтяжелых ядер, альфа-распада, спонтанного деления и пределов периодической таблицы. Элемент нельзя хранить или накапливать в полезных количествах, поскольку известные ядра распадаются почти сразу после образования.
Поскольку было получено лишь несколько атомов оганесона, в настоящее время он не имеет применения вне фундаментальных научных исследований.
Применение изотопов элемента Oganesson (Og) будет здесь.
Ни одно соединение оганессона не было экспериментально получено или охарактеризовано. Его возможная химия выводится из релятивистских квантовых расчётов, которые предсказывают необычно сильные спин-орбитальные эффекты и высокую поляризуемость для элемента группы 18. Обсуждались гипотетические виды, такие как дифторид оганессона (OgF₂), тетрафторид оганессона (OgF₄) и оксиды, но их стабильность, строение и степени окисления экспериментом не установлены.
See more information at the Oganesson compound page.
Непосредственная опасность оганессона носит радиологический, а не химический характер. Известные атомы распадаются по каналам альфа-излучения и через радиоактивные дочерние ядра в чрезвычайно короткие времена. Поскольку в экранированных мишенях ускорителя получают лишь несколько атомов, обычное химическое воздействие не является реалистичным сценарием. Мишенные материалы и продукты реакции требуют стандартных мер контроля для радиоактивных экспериментов с тяжелыми элементами.
Оганессон не имеет подтвержденного природного распространения и не известен как участник экологического цикла. Любые атомы, полученные в лабораториях, распадаются задолго до того, как могли бы рассеяться как химический загрязнитель. Поэтому экологические соображения связаны с работой ускорителей, облученными мишенями и радиоактивными остатками, а не с самим стойким оганессоном.
Оганесон не имеет товарного рынка, промышленной цепочки поставок и пригодных к извлечению запасов. Он производится только в специализированных ядерных лабораториях путем облучения мишеней из редких актиноидов, в частности калифорния-249 (²⁴⁹Cf), ионами кальция-48 (⁴⁸Ca). Производство зависит от дефицитных изотопов мишени, длительных сеансов на ускорителе и регистрации отдельных цепочек распада. Замещение и переработка не являются значимыми понятиями применительно к самому элементу.
Получают бомбардировкой калифорния-249 кальцием-48.
Не ожидается, что оганесон будет устойчивым космическим элементом, поскольку его известные ядра слишком нестабильны. Сверхтяжёлые ядра могут кратковременно образовываться в экстремальных нуклеосинтетических средах, но ни природный, ни внеземной оганесон подтверждён не был. Его значение для астрофизики связано главным образом с теоретическими работами по ядерной устойчивости при очень высоком атомном номере.
- Оганесон — самый тяжёлый элемент с официально утверждённым названием.
- Его положение под радоном не означает, что его химия, как известно, близко сходна с радоном.
- Название дано в честь ядерного физика Юрия Оганесяна.
- Отдельные атомы оганесона идентифицируют по коррелированным цепочкам распада, а не путём взвешивания или выделения элемента.
- Релятивистские эффекты, как ожидается, будут центральными для любой реальной химии оганессона.
Изображения
Свойства
Физические свойства
- Плотность
- 7000 kg/m³ Сравнить Плотность у всех элементов →
- Фаза при стандартных температуре и давлении
- Газ Сравнить Фаза при стандартных температуре и давлении у всех элементов →
- Температура кипения
- -243,15 °C Сравнить Температура кипения у всех элементов →
Химические свойства
- Сродство к электрону
- 0,056 eV
- Степени окисления
- −1, 0, +1, +2, +4, +6 Сравнить Степени окисления у всех элементов →
- Валентные электроны
- 8 Сравнить Валентные электроны у всех элементов →
- Электронная конфигурация
- [Rn] 7s2 7p6 5f14 6d10 (Предсказанные)
Термодинамические свойства
Нет данных
Ядерные свойства
- Протоны
- 118 Сравнить Протоны у всех элементов →
- Нейтроны
- 175 Сравнить Нейтроны у всех элементов →
- Известные изотопы
- 2 Сравнить Известные изотопы у всех элементов →
- Стабильные изотопы
- 0 Сравнить Стабильные изотопы у всех элементов →
- Массовое число (наиболее стабильный изотоп)
- 294
- Наиболее стабильный изотоп
- Og-293
- Год открытия
- 2006
Распространённость
Нет данных
Кристаллическая структура
Нет данных
Электронная структура
- Электроны по оболочкам
- 14, 10, 8 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 54144-19-3 Сравнить Номер CAS у всех элементов →
- InChI
- InChI=1S/Og
- Ключ InChI
- GOANEQIZDYDFCO-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 |
|---|---|---|---|
| 293 Радиоактивный | 293,21356 ± 0,00078 | Нет данных | 1 мс |
| 294 Радиоактивный | 294,21392 ± 0,00071 | Нет данных | 0.7 мс |
Фаза / агрегатное состояние
Причина: на 268,1 °C выше температуры кипения (-243,15 °C)
Схематично, без соблюдения масштаба
Температуры фазовых переходов
Плотность
При стандартных условиях
Оценка по уравнению идеального газа при текущей T
Данные о кристаллической структуре твёрдой фазы отсутствуют
Изотопы (2)
| Массовое число | Атомная масса (а. е. м.) | Содержание в природе | Период полураспада | Тип распада | |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 Радиоактивный | 293,21356 ± 0,00078 | Нет данных | 1 мс | α ? | |
| 294 Радиоактивный | 294,21392 ± 0,00071 | Нет данных | 0.7 мс | α ≈100%SF ? |
Расширенные данные о свойствах
Ковалентные радиусы (расширенные данные)
- Ковалентный радиус (по Пююккё)
- 157 pm
Шкалы нумерации
- Mendeleev
- 118
Поляризуемость и дисперсия
- Дипольная поляризуемость
- 58 a.u.
- Дипольная поляризуемость (неопределённость)
- 6 a.u.
Свойства благородных газов
Категории степеней окисления
Расширенные справочные данные
Типы распада изотопов (3)
| Изотоп | Режим | Интенсивность |
|---|---|---|
| 293 | A | — |
| 294 | A | 100% |
| 294 | 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] Oganesson https://education.jlab.org/itselemental/ele118.html
Оценочная распространённость в океане
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Оценочная распространённость в океане
Not Applicable
Источники (1)
- [5] Oganesson https://education.jlab.org/itselemental/ele118.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 Oganesson.
