Tennessine (Ts)
halogenExpected to be a Solid
Nguyên tử khối chuẩn
[294]Cấu hình electron
[Rn] 7s2 7p5 5f14 6d10 (Dự đoán)Nhiệt độ nóng chảy
549,85 °CNhiệt độ sôi
609,85 °CKhối lượng riêng
7200 kg/m³Trạng thái oxi hóa
−1, +1, +3, +5Độ âm điện (Pauling)
Không cóNăng lượng ion hóa (lần 1)
Không cóNăm phát hiện
2010Bán kính nguyên tử
138 pmChi tiết
Tennessine is a synthetic superheavy element in group 17, below astatine. It has been identified only through decay chains from a few individual atoms, chiefly isotopes such as ²⁹³Ts and ²⁹⁴Ts. Although it is placed among the halogens, relativistic effects are expected to make its chemistry less typical than that of iodine or astatine. No natural reservoir or macroscopic sample is known.
Tennessine does not occur naturally in the Earth’s crust. The name tennessine and the symbol Ts, are the accepted ones for element 117. The name is in recognition of the contribution of the Tennessee region, including Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Vanderbilt University, and the University of Tennessee at Knoxville, to super-heavy element research, including the production and chemical separation of unique actinide target materials for super-heavy element synthesis at ORNL’s High Flux Isotope Reactor (HFIR) and Radiochemical Engineering Development Center (REDC) [676], [677], [678], [679].
In 2009, two isotopes, 293Ts and 294Ts were synthesized from the bombardment of 48Ca ions with 249Bk nuclei (Fig. IUPAC.117.1) in the Dubna gas filled recoil separator and the heavy ion cyclotron U-400. Tennessine has no known isotopic applications aside from scientific research.
On April 5, 2010, scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, along with scientists from the U.S. Department of Energy's Lawrence Livermore National Laboratory and Oak Ridge National Laboratory, announced the creation of tennessine. They produced tennessine by bombarding atoms of berkelium-249 with ions of calcium-48. Tennessine's most stable isotope, tennessine-294, has a half-life of about 80 milliseconds. It decays into moscovium-290 through alpha decay.
On Novemer 28th, 2016 element 117 was named Tennessine with the symbol (Ts). The Tennessee region of the United States is home to Oak Ridge National Laboratory, Vanderbilt University, and the University of Tennessee at Knoxville, all of which contributed to superheavy element research.
The appearance of elemental tennessine is unknown. No visible or weighable sample has been made, and its shortest-lived observed isotopes decay far too quickly for ordinary physical examination. Any description of color, luster, density, or melting behavior is theoretical.
Tennessine has no practical use outside nuclear research. Its production has served to test models of superheavy nuclei, decay chains, and the stability of very heavy elements near the predicted island of stability. Experiments involving tennessine require specialized accelerators and rare target materials; the atoms produced are detected by their radioactive decay, not collected for application.
Since only a few atoms of tennessine have ever been produced, it currently has no uses outside of basic scientific research.
No tennessine compound has been isolated or chemically characterized in bulk. Calculations treat tennessine as a very heavy halogen with accessible -1 and positive oxidation states, but with strong relativistic modifications. Predicted species include the Ts⁻ ion, hydrogen tennesside (HTs), tennessine monofluoride (TsF), and higher fluorides such as tennessine trifluoride (TsF₃), though these remain unconfirmed experimentally. The +7 state is generally expected to be less favored than in lighter halogens.
See more information at the Tennessine compound page.
The safety properties of tennessine are dominated by intense radioactivity at the atom scale rather than by known chemical toxicity. Observed isotopes have half-lives measured in milliseconds, so they decay before any normal handling of material is possible. Experiments are conducted in shielded accelerator facilities with controls for heavy-ion beams, radioactive targets, and decay products.
Tennessine has no confirmed natural occurrence and no known environmental cycle. Any atoms formed naturally, if at all, would decay rapidly and would not accumulate in air, water, soil, or living systems. Environmental considerations are therefore limited to controlled laboratory work with accelerator targets, reaction products, and radioactive residues.
Tennessine has no commodity market, industrial supply chain, or commercial demand. It is produced atom by atom by heavy-ion fusion, notably by bombarding ²⁴⁹Bk targets with ⁴⁸Ca ions. The limiting factors are accelerator time, detector capability, and the scarcity of suitable berkelium target material. Recycling in the usual industrial sense is not relevant; unused or residual target material may be recovered within research programs.
Made by bombarding berkelium-249 with calcium-48.
Tennessine is not expected to have any lasting cosmic abundance. Nuclei with this proton number, if produced in extreme nucleosynthetic events, would decay rapidly compared with astronomical timescales. It is absent from normal planetary chemistry and is known only as a human-made superheavy element.
- Tennessine was named for the U.S. state of Tennessee, reflecting contributions from laboratories and institutions there.
- Its confirmed atoms have been identified through correlated alpha decays and spontaneous fission events.
- Only a few atoms are needed for discovery-level evidence in superheavy-element work.
- The element sits below astatine, itself one of the rarest naturally occurring elements.
- Tennessine chemistry has not yet been tested by direct chemical separation experiments.
- Its symbol, Ts, was assigned after the element name was approved.
Hình ảnh
Tính chất
Vật lý
- Bán kính nguyên tử (thực nghiệm)
- 138 pm So sánh Bán kính nguyên tử (thực nghiệm) của tất cả nguyên tố →
- Khối lượng riêng
- 7200 kg/m³ So sánh Khối lượng riêng của tất cả nguyên tố →
- Pha ở STP
- Rắn So sánh Pha ở STP của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt độ nóng chảy
- 549,85 °C So sánh Nhiệt độ nóng chảy của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt độ sôi
- 609,85 °C So sánh Nhiệt độ sôi của tất cả nguyên tố →
Hóa học
- Ái lực electron
- 1,8 eV
- Trạng thái oxi hóa
- −1, +1, +3, +5 So sánh Trạng thái oxi hóa của tất cả nguyên tố →
- Electron hóa trị
- 7 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
- Cấu hình electron
- [Rn] 7s2 7p5 5f14 6d10 (Dự đoán)
Nhiệt động lực học
Không có
Hạt nhân
- Proton
- 117 So sánh Proton của tất cả nguyên tố →
- Neutron
- 177 So sánh Neutron của tất cả nguyên tố →
- Các đồng vị đã biết
- 4 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)
- 294
- Đồng vị bền nhất
- Ts-294
- Năm phát hiện
- 2010
Độ phổ biến
Không có
Cấu trúc tinh thể
Không có
Cấu trúc electron
- Số electron trong mỗi lớp
- 14, 10, 7 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →
Mã định danh
- Số CAS
- 87658-56-8 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
- InChI
- InChI=1S/Ts
- Khóa InChI
- INMSAURDCVBGHH-UHFFFAOYSA-N
Cấu hình electron Dự đoán
——Không có dữ liệu cấu hình electron cho ion này.
Mô hình nguyên tử
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
Phân bố đồng vị
Không có đồng vị bền.
| Số khối | Khối lượng nguyên tử (u) | Độ phổ biến tự nhiên | Chu kỳ bán rã |
|---|---|---|---|
| 291 Phóng xạ | 291,20553 ± 0,00068 | Không có | 2 ms |
| 292 Phóng xạ | 292,20746 ± 0,00075 | Không có | 10 ms |
| 293 Phóng xạ | 293,20824 ± 0,00089 | Không có | 25 ms |
| 294 Phóng xạ | 294,21046 ± 0,00074 | Không có | 70 ms |
Pha / Trạng thái
Lý do: thấp hơn nhiệt độ nóng chảy (549,85 °C) một lượng 524,9 °C
Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ
Điểm chuyển pha
Khối lượng riêng
Ở điều kiện chuẩn
Ở điều kiện chuẩn
Không có dữ liệu cấu trúc tinh thể
Đồng vị (4)
| Số khối | Khối lượng nguyên tử (u) | Độ phổ biến tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 Phóng xạ | 291,20553 ± 0,00068 | Không có | 2 ms | α ?SF ? | |
| 292 Phóng xạ | 292,20746 ± 0,00075 | Không có | 10 ms | α ?SF ? | |
| 293 Phóng xạ | 293,20824 ± 0,00089 | Không có | 25 ms | α =100% | |
| 294 Phóng xạ | 294,21046 ± 0,00074 | Không có | 70 ms | α =100% |
Tính chất mở rộng
Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)
- Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
- 165 pm
Các thang đánh số
- Mendeleev
- 111
Độ phân cực hóa và tán sắc
- Độ phân cực hóa lưỡng cực
- 76 a.u.
- Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
- 15 a.u.
Phân loại trạng thái oxi hóa
Dữ liệu tham khảo chuyên sâu
Các kiểu phân rã đồng vị (6)
| Đồng vị | Chế độ | Cường độ |
|---|---|---|
| 291 | A | — |
| 291 | SF | — |
| 292 | A | — |
| 292 | SF | — |
| 293 | A | 100% |
| 294 | A | 100% |
Dữ liệu bổ sung
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
Not Applicable
Tài liệu tham khảo (1)
- [5] Tennessine https://education.jlab.org/itselemental/ele117.html
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Not Applicable
Tài liệu tham khảo (1)
- [5] Tennessine https://education.jlab.org/itselemental/ele117.html
Tài liệu tham khảo
(8)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
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.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
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/
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.
The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements.
This section provides all form of data related to element Tennessine.
