Унбитрий (Ubt)
СуперактинидСтандартная относительная атомная масса
Нет данныхЭлектронная конфигурация
[Og] 5g³ 8s²Температура плавления
Нет данныхТемпература кипения
Нет данныхПлотность
Нет данныхСтепени окисления
Нет данныхЭлектроотрицательность (по Полингу)
Нет данныхЭнергия ионизации (1-я)
Нет данныхГод открытия
Нет данныхАтомный радиус
Нет данныхУнбитрий — временное систематическое название элемента 123, гипотетического сверхтяжёлого элемента за пределами подтверждённой периодической системы. Он не был синтезирован и не был обнаружен в природе. Поэтому химические обсуждения Ubt носят предсказательный и модельно-зависимый характер. Ожидается, что он будет относиться к области суперактиноидов 8-го периода, где релятивистские эффекты и перекрывающиеся энергии орбиталей 5g, 6f, 7d и 8s делают простую экстраполяцию от более лёгких элементов ненадёжной.
Этот элемент не был синтезирован или экспериментально подтверждён. Все приведённые физико-химические свойства рассчитаны, экстраполированы или зависят от модели.
Макроскопического образца унбитрия не существует, и ни один атом не был подтверждён. Его объёмная внешность, кристаллическая структура, плотность и поведение при плавлении неизвестны. Расчёты обычно рассматривают его как очень тяжёлый металлический элемент, но это предсказание, а не наблюдаемое свойство.
Унбитриум не имеет практического, коммерческого, медицинского или промышленного применения. Если он когда-либо будет получен, его использование будет ограничено ядерными и химическими исследованиями, особенно изучением стабильности сверхтяжелых элементов, видов распада и пределов периодических закономерностей. Любая химия, вероятно, будет выполняться на одиночных атомах или крайне малом числе атомов, а не на взвешиваемом материале.
Ни одно соединение унбитрия не было получено или обнаружено. Экспериментально ни одна степень окисления не установлена. Теоретические работы относят Ubt к суперактинидам, где валентное поведение может включать близко расположенные уровни 5g, 6f, 7d и 8s. Предсказанные фториды, оксиды или координационные частицы являются лишь модельными системами, и их формулы, устойчивость и характер связи нельзя считать установленной химией.
Свойства безопасности унбитрия экспериментально не известны. Любой полученный изотоп будет радиоактивным, но периоды полураспада и режимы распада, зависящие от конкретного изотопа, остаются неподтверждёнными. В реалистичных исследовательских количествах основные опасности будут связаны с излучением, активированными компонентами ускорителя и мишенными материалами тяжёлых ионов, а не с химической токсичностью массивного Ubt, поскольку массивный Ubt недоступен.
Унбитрий не имеет подтвержденного природного происхождения и не обладает известным экологическим циклом. Его не обнаруживали в минералах, воде, воздухе, биологическом материале, метеоритах или космических образцах. Если бы отдельные атомы были получены искусственно, ожидалось бы, что они распадутся до участия в обычном переносе в окружающей среде или геохимическом концентрировании.
Унбитрий не имеет товарного рынка, цепочки поставок и экономического спроса. Его получение, если бы оно было достигнуто, потребовало бы специализированных ядерных установок, интенсивных пучков тяжёлых ионов и редких тяжёлых нуклидов-мишеней, при ожидаемом выходе на уровне атом за атомом. Ограничивающими факторами были бы вероятность ядерной реакции, доступность мишени, чувствительность детектирования и время жизни изотопа. Его нельзя добывать, накапливать, продавать или перерабатывать как материал.
Внеземной унбитрий не подтверждён. Сверхтяжёлые ядра в принципе могли бы кратковременно образовываться в экстремально нейтронно-богатом нуклеосинтезе, однако их сохранение зависит от ядерной стабильности, которая для элемента 123 не продемонстрирована. Любой первичный Ubt, если бы он когда-либо существовал с короткоживущими изотопами, давно бы распался.
- Унбитрий — это временное систематическое название IUPAC, а не название открытия.
- Ни один изотоп элемента 123 не был подтвержден.
- Он находится в предсказанной области сверхактиноидов 8-го периода.
- Ожидается, что его химия будет сильно зависеть от релятивистских орбитальных эффектов.
- Будущее открытие, вероятно, будет основано на корреляциях ядерного распада, а не на выделении в объёме.
Изображения

Свойства
Физические свойства
Нет данных
Химические свойства
- Сродство к электрону
- 0,4 eV
- Электронная конфигурация
- [Og] 5g³ 8s²
Термодинамические свойства
Нет данных
Ядерные свойства
- Протоны
- 123 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, 35, 18, 8, 2 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 54576-74-8 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