Унбинилий (Ubn)
СуперактинидСтандартная относительная атомная масса
Нет данныхЭлектронная конфигурация
[Og] 8s²Температура плавления
Нет данныхТемпература кипения
Нет данныхПлотность
Нет данныхСтепени окисления
++2, ++4Электроотрицательность (по Полингу)
Нет данныхЭнергия ионизации (1-я)
563,3 eVГод открытия
Нет данныхАтомный радиус
Нет данныхУнбинилий — временное систематическое название элемента 120, неоткрытого сверхтяжёлого элемента. Ожидается, что он будет расположен ниже радия в группе 2 и часто описывается как эка-радий, однако все химические и физические свойства остаются предсказанными. Релятивистские эффекты должны быть велики и могут привести к отклонению его связывания и реакционной способности от простых тенденций щёлочноземельных металлов. Подтверждённый изотоп, природное встречаемость или макроскопический образец неизвестны.
Этот элемент не был синтезирован или экспериментально подтверждён. Все приведённые физико-химические свойства рассчитаны, экстраполированы или зависят от модели.
Внешний вид унбинилия неизвестен, поскольку ни один атом не был подтверждён и макроскопический образец отсутствует. Если бы удалось получить достаточно долгоживущий объёмный материал, он, как предсказывается, был бы металлом, но его цвет, плотность, кристаллическая структура, температура плавления и другие обычные свойства не наблюдались.
Унбинилий не имеет подтвержденного коммерческого, промышленного, медицинского или технологического применения. Его единственным предвидимым применением были бы фундаментальные ядерные и химические исследования, особенно изучение синтеза сверхтяжелых элементов, цепочек распада, ядерных оболочечных эффектов и релятивистской химии. Любые эксперименты включали бы одиночные атомы или очень малые количества атомов, а не пригодные для использования количества вещества.
Ни одно соединение унбинилия не было получено или обнаружено. Расчеты в целом предсказывают доминирующую степень окисления +2, аналогичную химии более тяжелых щелочноземельных элементов, с возможными частицами, такими как фторид унбинилия (UbnF₂), хлорид унбинилия (UbnCl₂), оксид унбинилия (UbnO) и гидрид унбинилия (UbnH₂). Устойчивость, летучесть и характер связи этих соединений неопределенны, поскольку релятивистские эффекты и времена жизни ядер будут сильно ограничивать эксперименты.
Свойства безопасности унбинилия экспериментально не известны. Любой изотоп, если он будет синтезирован, ожидается радиоактивным и короткоживущим, поэтому основной опасностью будет ионизирующее излучение от продуктов распада, а не обычное химическое воздействие. Количества, используемые в исследованиях, будут атомными, но мишени ускорителя и продукты реакции потребуют радиационного контроля.
Подтвержденное природное происхождение унбинилия неизвестно, а его экологическое поведение не наблюдалось. Предсказанные изотопы распадались бы слишком быстро, чтобы участвовать в обычных геохимических или биологических циклах. Если бы атомы были получены в лаборатории, они оставались бы в пределах экспериментального оборудования и распадались бы на более легкие ядра.
Унбинилий не имеет товарного рынка, практической цепочки поставок и извлекаемого источника. Его получение, если бы оно было достигнуто, потребовало бы тяжелоионного синтеза в специализированных ускорителях с использованием редких актинидных мишеней и интенсивных пучков снарядов, при ожидаемом выходе не более нескольких атомов. Кандидатные реакции включали сочетания, такие как ионы титана или хрома с мишенями из калифорния, кюрия или плутония, однако ни один подтвержденный синтез не установил изотоп. Следовательно, затраты — это затраты исследовательской программы, а не цена материала.
Унбинилий не обнаружен в земных материалах или внеземных образцах. Очень тяжёлые ядра могут кратковременно образовываться в экстремальных астрофизических событиях, богатых нейтронами, но элемент 120 не имеет подтверждённой космической распространённости. Предсказанные острова повышенной ядерной стабильности являются мотивом для поисков, а не доказательством естественного сохранения.
- Унбинилий по-прежнему обозначается по временной систематической номенклатуре ИЮПАК.
- Элемент 120 начал бы восьмой период во многих расширенных вариантах периодической таблицы.
- На его ожидаемую химию влияет релятивистская стабилизация 8s-электронов.
- Успешный синтез, вероятно, будет идентифицироваться по коррелированным цепочкам радиоактивного распада, а не путём взвешивания или изоляции
Изображения

Свойства
Физические свойства
Нет данных
Химические свойства
- Сродство к электрону
- 0,02 eV
- Энергия ионизации (1-я)
- 563,3 eV Сравнить Энергия ионизации (1-я) у всех элементов →
- Степени окисления
- ++2, ++4 Сравнить Степени окисления у всех элементов →
- Электронная конфигурация
- [Og] 8s²
Термодинамические свойства
Нет данных
Ядерные свойства
- Протоны
- 120 Сравнить Протоны у всех элементов →
- Известные изотопы
- 0 Сравнить Известные изотопы у всех элементов →
- Стабильные изотопы
- 0 Сравнить Стабильные изотопы у всех элементов →
- Нахождение в природе
- Не обнаружен
Распространённость
Нет данных
Безопасность
- Радиоактивность
- Да
Кристаллическая структура
Нет данных
Электронная структура
- Электроны по оболочкам
- 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 54143-58-7 Сравнить Номер CAS у всех элементов →
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 |
|---|
Фаза / агрегатное состояние
Данные о фазе или агрегатном состоянии отсутствуют
Нет данных
Данные о фазе или агрегатном состоянии отсутствуют