← Назад до періодичної таблиці
Db 105

Dubnium (Db)

transition-metal
Період: 7 Група: 5 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

[268]

Електронна конфігурація

[Rn] 7s2 5f14 6d3

Температура плавлення

Немає даних

Температура кипіння

Немає даних

Густина

2,93e+4 kg/m³

Ступені окиснення

+3, +4, +5

Електронегативність (за Полінгом)

Немає даних

Енергія йонізації (1-ша)

6,8 eV

Рік відкриття

1967

Атомний радіус

139 pm

Відомості

Походження назви Named after the city of Dubna, the site of the JINR.
Країна відкриття United States
Відкривачі A. Ghiorso, et al

Dubnium is a synthetic transactinide element in group 5, below tantalum. It is known only from accelerator-produced atoms of radioactive isotopes, so its chemistry is studied by rapid, highly sensitive methods rather than by weighing or handling bulk material. Its observed behavior is broadly consistent with a heavy group 5 element, though relativistic effects and nuclear instability make its chemistry experimentally difficult.

Dubnium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element is given jointly to Albert Ghiorso and his team at the University of California in Berkeley and Georgi Flerov and his team at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia (Fig. IUPAC.105.1). The element is named for the location of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) laboratory in Dubna, Russia [646], [647]. Dubnium has no isotopic applications outside of scientific research.

Dubnium is named after the site of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.

Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, first reported the production of dubnium in 1967. They bombarded atoms of americium-243 with ions of neon-22, forming atoms of dubnium-260 and five free neutrons and atoms of dubnium-261 and four free neutrons. In 1970, a group of scientists working at the Lawrence Radiation Laboratory, now known as the Lawrence Berkeley Laboratory, in Berkeley, California, bombarded atoms of californium-249 with ions of nitrogen-15, forming atoms of dubnium-260 and 4 free neutrons. Credit for the discovery of dubnium is still under debate. Dubnium's most stable isotope, dubnium-268, has a half-life of about 32 hours and decays through spontaneous fission.

In 1967 G.N. Flerov reported that a Soviet team working at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna may have produced a few atoms of 260105 and 261105 by bombarding 243Am with 22Ne. The evidence was based on time-coincidence measurements of alpha energies.

In 1970 Dubna scientists synthesized Element 105 and, by the end of April 1970, "had investigated all the types of decay of the new element and had determined its chemical properties," according to a report in 1970. The Soviet group had not proposed a name for 105. In late April 1970, it was announced that Ghiorso, Nurmia, Haris, K.A.Y. Eskola, and P.L. Eskola, working at the University of California at Berkeley, had positively identified element 105. The discovery was made by bombarding a target of 249Cf with a beam of 84 MeV nitrogen nuclei in the Heavy Ion Linear Accelerator (HILAC). When a15N nuclear is absorbed by a 249Cf nucleus, four neutrons are emitted and a new atom of 260105 with a half-life of 1.6 s is formed. While the first atoms of Element 105 are said to have been detected conclusively on March 5, 1970, there is evidence that Element 105 had been formed in Berkeley experiments a year earlier by the method described.

Ghiorso and his associates have attempted to confirm Soviet findings by more sophisticated methods without success. The Berkeley Group proposed the name hahnium after the late German scientist Otto Hahn (1879-1968) and symbol Ha. However, the International Union of Pure and Applied Chemistry panel members in 1977 recommended that element 105 be named to Dubnium (symbol Db) after the site of the Joint Institute for Nuclear Research in Russia. Unfortunately, the name hahnium will not be used again according to the rules for naming new elements. Some scientists still use the earlier name of hahnium because it had been used for about 25 years.

Зображення

Властивості

Хімічні

Спорідненість до електрона
0,56 eV
Енергія йонізації (1-ша)
6,8 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
14,000048 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
23,10008 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
33,000114 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
43,000148 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
+3, +4, +5 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
5 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Rn] 7s2 5f14 6d3

Термодинамічні

Немає даних

Ядерні

Протони
105 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
163 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
16 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
0 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Масове число (найстабільніший ізотоп)
268
Найстабільніший ізотоп
Db-268
Рік відкриття
1967

Поширеність

Немає даних

Кристалічна структура

Немає даних

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
53850-35-4 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
4F3/2
InChI
InChI=1S/Db
Ключ InChI
PUKKTGLVJQVIOF-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Прогнозовано

Заряд йона
Протони 105
Електрони 105
Заряд Нейтральний
Конфігурація Db: 5f¹⁴ 6d³ 7s²
Електронна конфігурація
Прогнозовано
[Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d³ 7s²
Орбітальна діаграма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
6/6
7s
2/2
5f
14/14
6d
3/10 3↑
Загальна кількість електронів: 105 Неспарені: 3 ?

Модель атома

Протони 105
Нейтрони 157
Електрони 105
Масове число 262
Стабільність Радіоактивний

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.

Схематична модель атома, без дотримання масштабу.

Атомний відбиток

Спектр випромінювання / поглинання

0 / 0 (0 З інтенсивністю: 0)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

Стабільних ізотопів немає.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
259 Радіоактивний259,109492 ± 0,000057Немає даних510 мс
266 Радіоактивний266,12103 ± 0,0003Немає даних80 хвилин
255 Радіоактивний255,10707 ± 0,00045Немає даних54 мс
262 Радіоактивний262,11407 ± 0,00015Немає даних34 секунд
263 Радіоактивний263,11499 ± 0,00018Немає даних29 секунд
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа Прогнозовано
Невідомо 25 °C (298,15 K)
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K

Дані про фазу або стан недоступні

Атомні спектри

Показано 10 з 94. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Db I 02
Db II +12
Db III +22
Db IV +32
Db V +42
Db VI +52
Db VII +62
Db VIII +72
Db IX +82
Db X +92
Наявні дані NIST про рівні →
105 Db 268

Dubnium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Rn]7s25f146d3
Енергетичні рівні 2 8 18 32 32 11 2
Ступені окиснення +3, +4, +5
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Dubnium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
105 Db 268

Dubnium — Візуалізатор кристалічної структури

Дані про фазу або стан недоступні

Сполуки

Db
268,126 u

Ізотопи (5)

In October 1971, it was announced that two new isotopes of element 105 were synthesized with the heavy ion linear accelerator by A. Ghiorso and co-workers a Berkeley. Element 261105 was produced both by bombarding 250Cf with 15N and by bombarding 249Bk with 16O. The isotope emits 8.93-MeV alpha particles and decays to 257Lr with a half-life of about 1.8 s. Element 262105 was produced by bombarding 249Bk with 18O. It emits 8.45 MeV alpha particles and decays to 258Lr with a half-life of about 40 s. Seven isotopes of element 105 (unnilpentium) are now recognized.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
259 Радіоактивний259,109492 ± 0,000057Немає даних510 мс
α =100%
266 Радіоактивний266,12103 ± 0,0003Немає даних80 хвилин
α ?SF =?β+ ?
255 Радіоактивний255,10707 ± 0,00045Немає даних54 мс
SF ≈67%α ?
262 Радіоактивний262,11407 ± 0,00015Немає даних34 секунд
SF =52±0.4%α =48±0.4%β+ ?
263 Радіоактивний263,11499 ± 0,00018Немає даних29 секунд
SF =56±1.4%α =37±1.4%β+ =6.9±1.6%
259 Радіоактивний
Атомна маса (u) 259,109492 ± 0,000057
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 510 мс
Тип розпаду
α =100%
266 Радіоактивний
Атомна маса (u) 266,12103 ± 0,0003
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 80 хвилин
Тип розпаду
α ?SF =? +1
255 Радіоактивний
Атомна маса (u) 255,10707 ± 0,00045
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 54 мс
Тип розпаду
SF ≈67%α ?
262 Радіоактивний
Атомна маса (u) 262,11407 ± 0,00015
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 34 секунд
Тип розпаду
SF =52±0.4%α =48±0.4% +1
263 Радіоактивний
Атомна маса (u) 263,11499 ± 0,00018
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 29 секунд
Тип розпаду
SF =56±1.4%α =37±1.4% +1

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
149 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
136 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
126 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
50

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
42 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
4 a.u.

Категорії ступенів окиснення

+3 extended
+5 extended
+4 extended

Розширені довідкові дані

Типи розпаду ізотопів (35)
ІзотопРежимІнтенсивність
255SF67%
255A—
256A70%
256B+30%
256SF—
257A94%
257SF6%
257B+—
258A64%
258B+36%

Додаткові дані

Джерела

(8)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Dubnium

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.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Примітка щодо ліцензії: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Dubnium

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/

Примітка щодо ліцензії: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Dubnium

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.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Dubnium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Dubnium

This section provides all form of data related to element Dubnium.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.