Struktura chemiczna, właściwości i zastosowania Tusfrano

Struktura chemiczna, właściwości i zastosowania Tusfrano

On Tusfrano Jest to radioaktywny element chemiczny, który należy do grupy 13 (iiia) i okresu 7 stolika okresowej. Nie jest to osiągnięte w naturze, a przynajmniej nie w warunkach naziemnych. Jego pół życia wynosi zaledwie 38 ms do minuty; Dlatego jego wielka niestabilność czyni go bardzo nieuchwytnym elementem.

W rzeczywistości było tak niestabilne u zarania odkrycia, że ​​IUPAC (Międzynarodowa Związek Chemii Pure and Applied) nie przyznał w tym czasie określonej daty wydarzenia. Z tego powodu jego istnienie jako elementu chemicznego nie zostało sformalizowane i pozostało w ciemności.

Jego symbol chemiczny to TF, masa atomowa wynosi 270 g/mol, ma Z równą 113 i konfiguracji Valencia [RN] 5F146d107s27p1. Dodatkowo liczba kwantowa twojego zróżnicowanego elektronu to (7, 1, -1, +1/2). Na górnym obrazie model BOHR jest pokazany dla atomu Tusfrano.

Atom ten był wcześniej znany jako Auntrio, a dziś został sformalizowany z nazwą Nihonio (NH). W modelu możesz zweryfikować, jako grę, elektron wewnętrznych warstw i walencji dla atomu NH.

[TOC]

Odkrycie Tusfrano i oficjalność Nihonio

Zespół naukowców z National Lowrence Livermore Laboratory, w Stanach Zjednoczonych i grupie Dubny w Rosji, odkryli Tusfrano. To odkrycie miało miejsce w latach 2003–2004.

Z drugiej strony badacze laboratorium Riken, Japonia, udało się to zsyntetyzować, będąc pierwszym elementem syntetycznym wyprodukowanym w tym kraju.

Może ci służyć: jaki jest błąd?

Pochodził z radioaktywnej rozpadu elementu 115 (Un -In -In -In -In -In -In -In -UUP), w taki sam sposób, jak aktynidy występują z rozpadu uranu.

Przed oficjalną akceptacją jako nowy element IUPAC tymczasowo mianował Unantrio (UUT). Uncentrio (Unantrium, w języku angielskim) oznacza (jeden, jeden, trzy); to znaczy 113, czyli jego liczba atomowa napisana przez jednostki.

Nazwa Ununtrio była spowodowana zasadami IUPAC z 1979 roku. Jednak według nomenklatury Mendeléyeva dla elementów jeszcze nie odkrytych, jego nazwa powinna być Eka-Talio lub DVi-indio.

Dlaczego Talium i Indianin? Ponieważ są elementami grupy 13 najbliższych, a zatem powinien dzielić z nimi pewne fizykochemiczne podobieństwo.

Nihonio

Oficjalnie przyjmuje się, że pochodzi on z radioaktywnej rozpadu elementu 115 (Moskwa), nazywanego Nihonio, z symbolem chemicznym NH.

„Nihon” to termin używany do wyznaczenia Japonii, przedstawiając w ten sposób swoją nazwę w stoliku okresowym.

W okresowych tabelach przed rokiem 2017 pojawiają się TUSFRANO (TF). Jednak w zdecydowanej większości stołów okresowych przed analą zastępuje Tusfranno.

Obecnie Nihonio zajmuje miejsce Tusfrano w stole okresowym, a także Moskwa zastępuje nieporęce. Te nowe elementy zakończą okres 7 z Tenesino (TS) i Oganeseon (OG).

Struktura chemiczna

Jako grupa 13 stolika okresowego, rodzina terreos (bor, aluminium, galu, indyjski, talio i tusfrano), metaliczny charakter pierwiastków jest zwiększony.

Może ci służyć: neutralny atom

Zatem Tusfrano jest elementem grupy 13 o najwyższym charakterze metalicznym. Jego nieporęczne atomy muszą przyjąć niektóre z możliwych struktur krystalicznych, wśród nich: BCC, CCP, HCP i inne.

Który z nich? Te informacje nie są jeszcze dostępne. Jednak przypuszczeniem byłoby przypuszczanie niezbyt zwartej struktury i jednolitej komórki o większej objętości niż sześcien.

Nieruchomości

Ponieważ jest to nieuchwytny i radioaktywny element, wiele jego nieruchomości jest przewidywanych, a zatem nie jest oficjalne.

Temperatura topnienia

700 K.

Punkt wrzenia

1400 K.

Gęstość

16 kg/m3

Entalpia odparowy

130 kJ/mol.

Radio Kowalencyjne

136 PM.

Stany utleniania

+1, +3 i +5 (jak reszta elementów grupy 13).

Z reszty jego właściwości można oczekiwać, że przejawiają zachowania podobne do zachowań metali ciężkich lub przejściowych.

Aplikacje

Biorąc pod uwagę jego cechy, zastosowania przemysłowe lub komercyjne są nieważne, więc jest wykorzystywane wyłącznie do badań naukowych.

W przyszłości nauka i technologia mogą skorzystać z świeżo ujawnionej korzyści. Być może w przypadku ekstremalnych i niestabilnych elementów, takich jak Nihonio, jego możliwe zastosowania spadają również na ekstremalne i niestabilne scenariusze w czasach.

Ponadto jego wpływ na zdrowie i środowisko nie był jeszcze zbadany ze względu na ich ograniczony czas życia. Dlatego każde możliwe zastosowanie w medycynie lub stopień toksyczności jest nieznany.