← Назад до періодичної таблиці
Nh 113

Nihonium (Nh)

post-transition-metal
Період: 7 Група: 13 Блок: p

Expected to be a Solid

Стандартна відносна атомна маса

[286]

Електронна конфігурація

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (Прогнозовано)

Температура плавлення

426,85 °C

Температура кипіння

1156,85 °C

Густина

1,6e+4 kg/m³

Ступені окиснення

Немає даних

Електронегативність (за Полінгом)

Немає даних

Енергія йонізації (1-ша)

Немає даних

Рік відкриття

2004

Атомний радіус

170 pm

Відомості

Походження назви Named after the country of Japan.
Країна відкриття Japan
Відкривачі RIKEN

Nihonium is a synthetic transactinide element in group 13, below thallium. It has been identified only as individual atoms produced in heavy-ion nuclear reactions, chiefly through decay chains from heavier nuclei and by direct fusion experiments. Its chemistry has not been characterized experimentally in bulk. Relativistic calculations predict that nihonium may differ markedly from lighter group 13 elements, with a particularly stable +1 oxidation state and a less accessible +3 state.

Nihonium does not occur naturally in the Earth’s crust. The name nihonium and the symbol Nh are the accepted ones for element 113. Nihon is one of the two ways to say “Japan” in Japanese and means “the land of the Rising Sun.” It is the first element to have been discovered in an Asian country [665], [666], [667].

The synthesis of nihonium was first announced in 2004. The Joint Institute for Nuclear Research (JINR) and the Lawrence Livermore National Laboratory were able to produce two super-heavy elements by bombarding a rotating 243Am disc with an ion beam of 48Ca in a U-400 cyclotron. During the reaction, isotopes of moscovium, previously known as ununpentium, were synthesized and decayed in a tenth of a second to nihonium, which then decayed to roentgenium. Because the atoms of moscovium only existed for a tenth of a second, radiochemical proof was needed to support its syntheses. A Swiss scientist at the Paul Scherrer Institute (PSI) performed the radiochemical experiment by analyzing a copper plate that had been placed behind the 243Am disc in the cyclotron. This copper plate collected all moscovium atoms that were synthesized and was processed through liquid chromatography techniques that yielded five times more moscovium atoms than produced by fusion alone. The direct synthesis of nihonium was announced later that year by a team of Japanese scientists from the Cyclotron Center of the RIKEN Research Institute. These scientists bombarded atoms of 209Bi with a beam of 70Zn in a RIKEN heavy-ion linear accelerator (RILAC), shown in Fig. IUPAC.113.1, and gas-filled recoil ion separator (GARIS), shown in Fig. IUPAC.113.2. Nihonium has no known isotopic applications aside from scientific research.

On July 23, 2004, scientists working at the RIKEN Nishina Center for Accelerator-based Science in Wako, Japan, created the first two atoms of the element nihonium by accelerating zinc ions to 10 percent the speed of light and then impacting them onto a thin bismuth target. Both atoms quickly underwent a series of four alpha decays, forming dubnium-262, which then decayed by spontaneous fission. Nihonium's most stable isotope, nihonium-286, has a half-life of about 20 seconds. It decays into roentgenium-282 through alpha decay.

On November 28th, 2016 element 113 was named “nihonium” with the symbol Nh. The name was proposed by the discoverers at RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science in Japan. The name means mean “the Land of Rising Sun” and comes from the word “Nihon,” which means “Japan” in Japanese.

Зображення

Властивості

Хімічні

Спорідненість до електрона
0,6 eV
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (Прогнозовано)

Термодинамічні

Немає даних

Ядерні

Протони
113 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
176 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
13 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
0 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Масове число (найстабільніший ізотоп)
286
Найстабільніший ізотоп
Nh-289
Рік відкриття
2004

Поширеність

Немає даних

Кристалічна структура

Немає даних

Електронна будова

Електрони за оболонками
14, 10, 3 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
54084-70-7 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
InChI
InChI=1S/Nh
Ключ InChI
KUGNSLWRKGRKGS-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Прогнозовано

Заряд йона
Протони 113
Електрони 0
Заряд Нейтральний
Конфігурація —
Електронна конфігурація
Прогнозовано
—

Дані про електронну конфігурацію цього йона недоступні.

Модель атома

Протони 113
Нейтрони 170
Електрони 113
Масове число 283
Стабільність Радіоактивний

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

Немає даних

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
282 Радіоактивний282,17567 ± 0,00039Немає даних140 мс
283 Радіоактивний283,17657 ± 0,00052Немає даних140 мс
281 Радіоактивний281,17348 ± 0,00075Немає даних100 мс
289 Радіоактивний289,188461 ± 0,000537Немає даних30 секунд
287 Радіоактивний287,18339 ± 0,00081Немає даних20 секунд
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа Прогнозовано
Твердий стан 25 °C (298,15 K)

Причина: на 401,9 °C нижче температури плавлення (426,85 °C)

Температура плавлення 426,85 °C
Температура кипіння 1156,85 °C
Нижче температури плавлення на 401,9 °C
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K
Шкала фазових переходів

Схематично, без дотримання масштабу

Твердий стан
Рідина
Газ
Плавлення
Кипіння
25°C
Твердий стан
Рідина
Газ
Поточна

Точки фазових переходів

Температура плавлення Прогнозовано
426,85 °C
Температура кипіння Прогнозовано
1156,85 °C
Поточна фаза Прогнозовано
Твердий стан

Густина

Довідкова густина Прогнозовано
1,6e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Прогнозовано
1,6e+4 kg/m³

За стандартних умов

113 Nh 286

Nihonium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (Прогнозовано)
Енергетичні рівні 2 8 18 32 32 18 3
Ступені окиснення Немає даних
HOMO 7p n=7 · l=1 · m=-1
Nihonium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
113 Nh 286

Nihonium — Візуалізатор кристалічної структури

Дані про кристалічну структуру недоступні

Ізотопи (5)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
282 Радіоактивний282,17567 ± 0,00039Немає даних140 мс
α =100%
283 Радіоактивний283,17657 ± 0,00052Немає даних140 мс
α =100%
281 Радіоактивний281,17348 ± 0,00075Немає даних100 мс
α ?SF ?
289 Радіоактивний289,188461 ± 0,000537Немає даних30 секунд
α ?SF ?
287 Радіоактивний287,18339 ± 0,00081Немає даних20 секунд
α ?SF ?
282 Радіоактивний
Атомна маса (u) 282,17567 ± 0,00039
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 140 мс
Тип розпаду
α =100%
283 Радіоактивний
Атомна маса (u) 283,17657 ± 0,00052
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 140 мс
Тип розпаду
α =100%
281 Радіоактивний
Атомна маса (u) 281,17348 ± 0,00075
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 100 мс
Тип розпаду
α ?SF ?
289 Радіоактивний
Атомна маса (u) 289,188461 ± 0,000537
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 30 секунд
Тип розпаду
α ?SF ?
287 Радіоактивний
Атомна маса (u) 287,18339 ± 0,00081
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 20 секунд
Тип розпаду
α ?SF ?

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
136 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
86

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
29 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
2 a.u.

Розширені довідкові дані

Типи розпаду ізотопів (20)
ІзотопРежимІнтенсивність
278A100%
279A—
279SF—
280A—
280SF—
281A—
281SF—
282A100%
283A100%
284A100%

Додаткові дані

Джерела

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

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
Nihonium

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
Nihonium

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.

8 PubChem Elements
Nihonium

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

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.