- Ununhexium
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Ununhexium Ununpentium ← Ununhexium → Ununseptium Po
116Uuh ↑ Uuh ↓ Uhh Table complète • Table étendue Informations générales Nom, symbole, numéro Ununhexium, Uuh, 116 Série chimique Indéfinie, ou
métal pauvre[1]Groupe, période, bloc 16, 7, d No CAS [2] Propriétés atomiques Masse atomique (293 u) Configuration électronique Théoriquement [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 ;
sans doute altérée (effets relativistes)Électrons par niveau d’énergie Peut-être 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 Propriétés physiques État ordinaire Présumé solide Isotopes les plus stables iso AN Période MD Ed PD MeV 290Uuh {syn.} 7,1 ms α 10,84 286Uuq 291Uuh {syn.} 18 ms α 10,74 287Uuq 292Uuh {syn.} 18 ms α 10,66 288Uuq 293Uuh {syn.} 61 ms α 10,54 289Uuq Précautions
Élément radioactifUnités du SI & CNTP, sauf indication contraire. L'ununhexium est le nom provisoire attribué par l'IUPAC à l'élément chimique de numéro atomique 116 (symbole provisoire Uuh), généralement appelé élément 116 dans la littérature scientifique. C'est, avec l'élément 114, l'élément chimique dont l'identification a été validée le plus récemment par l'IUPAC, le 1er juin 2011[3].
Synthèse
Cet élément a été synthétisé pour la première fois le 19 juillet 2000 par l'équipe du professeur Yuri Oganessian[4], du Flerov Laboratory of Nuclear Reactions — alias FLNR, un laboratoire de l'Institut unifié de recherches nucléaires (JINR) — à Doubna, en Russie, en projetant des ions calcium 48 sur une cible de curium 248 :
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Cette réaction avait dans un premier temps été analysée comme ayant formé du 292116 (d'où le titre de l'article publié par Oganessian et son équipe) en raison de son produit de désintégration α identifié au départ comme du 288114 ; ce dernier fut requalifié en 289114, impliquant du même coup que l'isotope de l'élément 116 observé fut nécessairement du 293116.
Une autre expérience a été menée en avril-mai 2001[5], aboutissant à la synthèse de deux nouveaux atomes d'ununhexium. Puis huit atomes de 293116 ont été observés quatre ans plus tard, ainsi que le premier atome de 292116 après émission de quatre neutrons[6] :
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Les observations expérimentales sont en accord avec le modèle de l'effet tunnel[7],[8].
Référence
- série chimique. On le considère plus ou moins par défaut comme un métal pauvre par extrapolation de la périodicité des séries du tableau périodique, mais la tendance actuelle est de le considérer comme chimiquement « non classé ». Sa configuration électronique réelle est en effet inconnue, et les simulations numériques lui suggèrent une structure altérée par divers effets relativistes et de couplage spin-orbite, à l'origine de propriétés chimiques particulières échappant à la périodicité de la classification des éléments. L'élément 116 n'est pas encore classé dans une
- WebElements – Element 116 », The University of Sheffield & WebElements Ltd, UK, 2009. Consulté le 14/12/2009 Mark Winter, «
- (en) IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry – 9 juin 2011 « News: Discovery of the Elements with Atomic Number 114 and 116. » DOI:10.1351/PAC-REP-10-05-01
- (en) Yu. Ts. Oganessian, « Observation of the decay of 292116 », dans Physical Review C, vol. 63, 2000, p. 011301 [texte intégral, lien DOI]
- (en) Patin et al., « Confirmed results of the 248Cm(48Ca,4n)292116 experiment » dans LLNL report (2003). Consulté le 8 juillet 2009.
- (en) Oganessian et al., « Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions 233,238U , 242Pu , and 248Cm+48Ca » dans Phys. Rev. C, vol. 70, 2004, p. 064609. Lien direct consulté le 3 mars 2008
- (en) P. Roy Chowdhury, C. Samanta, D. N. Basu, « α decay half-lives of new superheavy elements », dans Phys. Rev. C, vol. 73, 26 janvier 2006, p. 014612 [texte intégral, lien DOI (pages consultées le 2008-01-18)]
- (en) C. Samanta, P. Roy Chowdhury, D.N. Basu, « Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements », dans Nucl. Phys. A, vol. 789, 2007, p. 142–154 [texte intégral, lien DOI]
s1 s2 g f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 p1 p2 p3 p4 p5 p6 1 H He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo 8 Uue Ubn * Ute Uqn Uqu Uqb Uqt Uqq Uqp Uqh Uqs Uqo Uqe Upn Upu Upb Upt Upq Upp Uph Ups Upo Upe Uhn Uhu Uhb Uht Uhq Uhp Uhh Uhs Uho ↓ g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 * Ubu Ubb Ubt Ubq Ubp Ubh Ubs Ubo Ube Utn Utu Utb Utt Utq Utp Uth Uts Uto Métalloïdes Non-métaux Halogènes Gaz rares Métaux alcalins Métaux alcalino-terreux Métaux de transition Métaux pauvres Lanthanides Actinides Superactinides Éléments non classés
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