Унбиоктий (Ubo)
СуперактинидСтандартная относительная атомная масса
Нет данныхЭлектронная конфигурация
[Og] 5g⁸ 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 данныхУнбиоктий — временное систематическое название элемента 128, предсказанного сверхтяжелого элемента, который не был синтезирован или наблюден. Он должен находиться в области сверхактинидов в расширенных периодических таблицах. Его химический характер неизвестен, поскольку релятивистские эффекты и близкое расположение уровней 5g, 6f, 7d и 8p делают простую экстраполяцию ненадежной. Любое обсуждение его свойств носит теоретический характер.
Этот элемент не был синтезирован или экспериментально подтверждён. Все приведённые физико-химические свойства рассчитаны, экстраполированы или зависят от модели.
Макроскопический образец унбиоктия не существует, и даже отдельные атомы не были зарегистрированы. Поэтому его цвет, плотность, температура плавления, кристаллическая структура и другие объемные физические свойства неизвестны. Опубликованные описания внешнего вида были бы лишь предсказаниями.
Унбиоктий не имеет подтвержденного практического, коммерческого, медицинского или промышленного применения. Если бы он когда-либо был получен, первоначальное использование было бы ограничено исследованиями по ядерной физике, такими как идентификация цепочек распада, измерение периодов полураспада и проверка моделей стабильности сверхтяжелых ядер. Химическое изучение потребовало бы методов работы с атомами по одному и зависело бы от того, сохранятся ли изотопы достаточно долго для разделения или газофазных экспериментов.
Ни одно соединение унбиоктия не было получено или обнаружено. Его возможная химия выводится только из расчетов электронной структуры для сверхтяжелых атомов. Как правило, модели предполагают положительные степени окисления, если химические реакции удастся наблюдать, однако вероятный диапазон не установлен надежно. Релятивистское сжатие и расширение орбиталей могут изменить закономерности по сравнению с более легкими актинидами и трансактинидами, поэтому предсказанные фториды, оксиды или координационные соединения следует рассматривать как гипотетические, а не охарактеризованные вещества.
Свойства безопасности унбиктия экспериментально не известны. Любой изотоп, который мог бы быть получен, почти наверняка был бы радиоактивным и образовывался бы в чрезвычайно малом числе атомов. Практическая опасность в эксперименте по синтезу главным образом исходила бы от работы ускорителя, материалов мишени, сепараторов отдачи и излучения распада короткоживущих продуктов. Химическая токсичность по наблюдению не может быть оценена.
Подтвержденного природного происхождения унбиоктия нет, и нет свидетельств существования экологического цикла. Любые атомы, полученные в лаборатории, распались бы до того, как могли бы рассеяться как стойкий загрязнитель. Следовательно, экологическое поведение, такое как растворимость, адсорбция, биоаккумуляция или подвижность, не измерено и может быть лишь смоделировано на основе неопределенных химических аналогий.
Unbioctium has no commodity market, no recoverable source, and no supply chain. Production, if achieved, would require heavy-ion fusion experiments using specialized accelerators, rare targets, and sensitive detection systems. Yields would be expected to be atom-at-a-time, not material quantities. Economic discussion is therefore limited to the cost and feasibility of research campaigns, target preparation, beam time, and detector operation rather than trade in the element itself.
Унбиоктиум не был обнаружен в природе, метеоритах, звёздных спектрах или космическом веществе. Ядра с таким зарядом находились бы далеко за пределами долгоживущих первичных нуклидов, известных на Земле. Астрофизический нуклеосинтез может кратковременно проходить через очень тяжёлые ядра в экстремально нейтрон-избыточных событиях, но выживание элемента 128 до наблюдаемых времён не подтверждено.
- Унуноктий — это систематическое временное название, а не название открытия.
- Ни один изотоп элемента 128 не был признан синтезированным.
- Прогнозируемая химия особенно неопределенна, поскольку несколько валентных оболочек могут быть близки по энергии.
- Ядро с 128 протонами и 184 нейтронами имело бы массовое число 312.
- Любая первая идентификация, вероятно, будет основана на коррелированных радиоактивных распадах, а не на взвешивании образца.
Изображения

Свойства
Физические свойства
Нет данных
Химические свойства
- Сродство к электрону
- 0,5 eV
- Электронная конфигурация
- [Og] 5g⁸ 8s²
Термодинамические свойства
Нет данных
Ядерные свойства
- Протоны
- 128 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, 40, 18, 8, 2 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 54576-79-3 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