Оганессон

  • Синтез и признание оганессона

    • Оганессон был синтезирован в 2002 году в ОИЯИ.  
    • В 2015 году признан одним из четырех новых элементов.  
    • Официальное название дано в 2016 году в честь Юрия Оганесяна.  
  • Свойства и характеристики

    • Оганессон имеет самый высокий атомный номер и атомную массу.  
    • Единственный известный изотоп, оганессон-294, радиоактивен.  
    • Теоретически предсказывается, что при комнатной температуре он будет твердым веществом.  
  • Процесс синтеза

    • Сверхтяжелые ядра образуются в результате ядерной реакции.  
    • Ядра сближаются и могут слиться, если их массы достаточно различаются.  
    • Слияние происходит через квантовый эффект.  
  • Распад и обнаружение

    • Ядра распадаются через альфа-распад и спонтанное деление.  
    • Альфа-распады регистрируются по испускаемым альфа-частицам.  
    • Спонтанное деление приводит к образованию различных ядер.  
  • История и предсказания

    • Возможность существования седьмого благородного газа рассматривалась с 1895 года.  
    • Нильс Бор и Аристид фон Гроссе предсказывали свойства элемента 118.  
    • Кеннет Питцер предположил, что элемент 118 должен быть газом или летучей жидкостью.  
  • Открытие элемента 118

    • В 1998 году Роберт Смоланьчук предсказал возможность синтеза элемента 118.  
    • В 1999 году исследователи из Беркли объявили об открытии элементов 118 и 116, но позже опровергли свои результаты.  
  • Подтверждение открытия

    • В 2002 году в ОИЯИ в Дубне был обнаружен первый распад атомов оганессона.  
    • В 2006 году исследователи из Дубны и Ливермора объявили о косвенном обнаружении трех ядер оганессона-294.  
    • В 2011 году ИЮПАК признал открытие, но не удовлетворил критериям открытия.  
  • Подтверждение свойств

    • В 2015 году Совместная рабочая группа признала открытие элемента 118.  
    • В 2016 году Дубнинская группа провела эксперимент по синтезу более тяжелых изотопов оганессона.  
  • Присвоение имен

    • Оганессон иногда называют эка-радоном или ununoctium.  
    • В 2016 году ученые выбрали название «Оганессон» в честь Юрия Оганесяна.  
    • Оганесян был пионером в исследованиях сверхтяжелых элементов.  
  • Присвоение названия элементу

    • Оганесян и ОИЯИ отказались от предложения назвать элемент «оганессон» из-за его связи с человеком.  
    • В 2016 году ИЮПАК объявил о присвоении элементу названия «оганессон» (Og).  
    • Церемония присвоения названий состоялась в 2017 году в Москве.  
  • Характеристики элемента

    • Оганессон радиоактивен и распадается через альфа-распад и самопроизвольное деление.  
    • Период полураспада 294Og составляет менее миллисекунды.  
    • Теоретические расчеты предсказывают существование более стабильных изотопов.  
  • Атомные и физические свойства

    • Оганессон имеет замкнутую внешнюю валентную оболочку и может быть более химически активным, чем радон.  
    • Оганессон обладает положительным сродством к электрону и низкой энергией первой ионизации.  
    • Ожидается, что оганессон будет твердым веществом при стандартных условиях.  
  • Предсказанные соединения

    • Единственный подтвержденный изотоп 294Og слишком быстро распадается для химических исследований.  
    • Расчеты показывают, что оганессон может иметь полупузырьковую структуру и быть полупроводником.  
    • Ожидается, что наиболее распространенной степенью окисления будет 0.  
  • Связь оганессона с водородом

    • Связь между оганессоном и водородом в OgH слабая и скорее ван-дер-ваальсова, чем химическая.  
    • С элементами с высокой электроотрицательностью оганессон образует более стабильные соединения.  
  • Стабильные степени окисления

    • Во фторидах OgF2 и OgF4 существуют стабильные степени окисления +2 и +4.  
    • Состояние +6 менее стабильно из-за сильного связывания подоболочки 7p1/2.  
  • Реактивность оганессона

    • Реакция оганессона с F2 приводит к выделению энергии 106 ккал/моль.  
    • Спин-орбитальные взаимодействия делают оганессон необычайно реактивным.  
  • Стабильность соединений

    • OgF4 имеет тетраэдрическую Td-конфигурацию, в отличие от квадратной D4h-конфигурации для XeF4.  
    • OgF6 ожидается несвязанным, что дестабилизирует степень окисления +6.  
    • Связь Og–F, скорее всего, ионная, что делает фториды нелетучими.  
  • Другие соединения

    • OgF2 частично ионный из-за высокой электроположительности оганессона.  
    • Оганессон обладает достаточной электроположительностью для образования связи Og–Cl с хлором.  
    • Соединение оганессона и теннессина, OgTs4, потенциально химически стабильно.  

Полный текст статьи:

Организация

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх