Nh 113

Nihonium (Nh)

post-transition-metal
Chu kỳ: 7 Nhóm: 13 Khối: p

Expected to be a Solid

Nguyên tử khối chuẩn

[286]

Cấu hình electron

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (Dự đoán)

Nhiệt độ nóng chảy

426,85 °C

Nhiệt độ sôi

1156,85 °C

Khối lượng riêng

1,6e+4 kg/m³

Trạng thái oxi hóa

Không có

Độ âm điện (Pauling)

Không có

Năng lượng ion hóa (lần 1)

Không có

Năm phát hiện

2004

Bán kính nguyên tử

170 pm

Chi tiết

Nguồn gốc tên gọi Named after the country of Japan.
Quốc gia phát hiện Japan
Người phát hiện 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.

Hình ảnh

Tính chất

Hóa học

Ái lực electron
0,6 eV
Electron hóa trị
3 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
Cấu hình electron
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (Dự đoán)

Nhiệt động lực học

Không có

Hạt nhân

Proton
113 So sánh Proton của tất cả nguyên tố →
Neutron
176 So sánh Neutron của tất cả nguyên tố →
Các đồng vị đã biết
13 So sánh Các đồng vị đã biết của tất cả nguyên tố →
Đồng vị bền
0 So sánh Đồng vị bền của tất cả nguyên tố →
Số khối (đồng vị bền nhất)
286
Đồng vị bền nhất
Nh-289
Năm phát hiện
2004

Độ phổ biến

Không có

Cấu trúc tinh thể

Không có

Cấu trúc electron

Số electron trong mỗi lớp
14, 10, 3 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →

Mã định danh

Số CAS
54084-70-7 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
InChI
InChI=1S/Nh
Khóa InChI
KUGNSLWRKGRKGS-UHFFFAOYSA-N

Cấu hình electron Dự đoán

Điện tích ion
Proton 113
Electron 0
Điện tích Trung hòa
Cấu hình —
Cấu hình electron
Dự đoán
—

Không có dữ liệu cấu hình electron cho ion này.

Mô hình nguyên tử

Proton 113
Neutron 170
Electron 113
Số khối 283
Độ bền Phóng xạ

Các đồng vị khác nhau về số neutron, khối lượng và độ bền — không khác nhau về cấu hình electron của nguyên tử trung hòa.

Không có

Mô hình nguyên tử minh họa, không theo tỷ lệ.

Dấu vân tay nguyên tử

Phổ phát xạ / hấp thụ

0 / 0 (0 0 vạch có cường độ)
Đo đạc
Phát xạ Khả kiến: 380–750 nm

Phân bố đồng vị

Không có đồng vị bền.

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rã
282 Phóng xạ282,17567 ± 0,00039Không có140 ms
283 Phóng xạ283,17657 ± 0,00052Không có140 ms
281 Phóng xạ281,17348 ± 0,00075Không có100 ms
289 Phóng xạ289,188461 ± 0,000537Không có30 giây
287 Phóng xạ287,18339 ± 0,00081Không có20 giây
Đo đạc

Pha / Trạng thái

1 atm / 101.325 kPa Dự đoán
Rắn 25 °C (298,15 K)

Lý do: thấp hơn nhiệt độ nóng chảy (426,85 °C) một lượng 401,9 °C

Nhiệt độ nóng chảy 426,85 °C
Nhiệt độ sôi 1156,85 °C
Thấp hơn nhiệt độ nóng chảy 401,9 °C
0 K Nhiệt độ hiện tại: 25 °C 6000 K
Biểu đồ chuyển pha

Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ

Rắn
Lỏng
Khí
Nóng chảy
Sôi
25°C
Rắn
Lỏng
Khí
Hiện tại

Điểm chuyển pha

Nhiệt độ nóng chảy Dự đoán
426,85 °C
Nhiệt độ sôi Dự đoán
1156,85 °C
Pha hiện tại Dự đoán
Rắn

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng tham chiếu Dự đoán
1,6e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Khối lượng riêng hiện tại Dự đoán
1,6e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

113 Nh 286

Nihonium — Trình trực quan hóa orbital nguyên tử

[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (Dự đoán)
Mức năng lượng 2 8 18 32 32 18 3
Trạng thái oxi hóa Không có
HOMO 7p n=7 · l=1 · m=-1
Nihonium — Bản xem trước trình trực quan hóa orbital nguyên tử
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu
113 Nh 286

Nihonium — Trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể

Không có dữ liệu cấu trúc tinh thể

Đồng vị (5)

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rãKiểu phân rã
282 Phóng xạ282,17567 ± 0,00039Không có140 ms
α =100%
283 Phóng xạ283,17657 ± 0,00052Không có140 ms
α =100%
281 Phóng xạ281,17348 ± 0,00075Không có100 ms
α ?SF ?
289 Phóng xạ289,188461 ± 0,000537Không có30 giây
α ?SF ?
287 Phóng xạ287,18339 ± 0,00081Không có20 giây
α ?SF ?
282 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 282,17567 ± 0,00039
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 140 ms
Kiểu phân rã
α =100%
283 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 283,17657 ± 0,00052
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 140 ms
Kiểu phân rã
α =100%
281 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 281,17348 ± 0,00075
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 100 ms
Kiểu phân rã
α ?SF ?
289 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 289,188461 ± 0,000537
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 30 giây
Kiểu phân rã
α ?SF ?
287 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 287,18339 ± 0,00081
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 20 giây
Kiểu phân rã
α ?SF ?

Tính chất mở rộng

Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)

Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
136 pm

Các thang đánh số

Mendeleev
86

Độ phân cực hóa và tán sắc

Độ phân cực hóa lưỡng cực
29 a.u.
Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
2 a.u.

Dữ liệu tham khảo chuyên sâu

Các kiểu phân rã đồng vị (20)
Đồng vịChế độCường độ
278A100%
279A—
279SF—
280A—
280SF—
281A—
281SF—
282A100%
283A100%
284A100%

Dữ liệu bổ sung

Tài liệu tham khảo

(8)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Nh

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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.

Ghi chú về giấy phép: 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/

Ghi chú về giấy phép: 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.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Nihonium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements.

8 PubChem Elements
Nihonium

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

Cập nhật lần cuối:

Dữ liệu đã được xác minh:

Nội dung được rà soát đối chiếu với dữ liệu khoa học mới nhất.