Ununhexium

Ununhexium
Ununhexium
UnunpentiumUnunhexiumUnunseptium
Po
   

116
Uuh
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
                                                               
                                   
Uuh
Uhh
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Informations générales
Nom, symbole, numéro Ununhexium, Uuh, 116
Série chimique Indéfinie, ou
métal pauvre[1]
période, 16, d
No CAS 54100-71-9[2]
Propriétés atomiques
Masse atomique (293 u)
Théoriquement [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 ;
 
sans doute altérée (effets relativistes)
niveau dénergie Peut-être 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Propriétés physiques
État ordinaire Présumé solide
Isotopes les plus stables
AN Période MD PD
MeV
290Uuh {syn.} 7,1 ms 10,84 286Uuq
291Uuh {syn.} 18 ms 10,74 287Uuq
292Uuh {syn.} 18 ms 10,66 288Uuq
293Uuh {syn.} 61 ms 10,54 289Uuq
Précautions
Élément radioactif
radioactif
Unités du SI & IUPAC à l'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 2000 par l'équipe du professeur Yuri Oganessian[4], du Flerov Laboratory of Nuclear Reactionsalias FLNR, un laboratoire de l'Doubna, en Russie, en projetant des ions curium 248 :

{}^{48}_{20}\mathrm{Ca}+{}^{2}{}^{48}_{96}\mathrm{Cm}\to{}^{296}_{116}\mathrm{Uuh}^{*}\to {}^{293}_{116}\mathrm{Uuh}+3 \;{}^{1}_{0}\mathrm{n}.

Cette réaction avait dans un premier temps été analysée comme ayant formé du 292116 (d' le titre de l'article publié par Oganessian et son équipe) en raison de son produit de 288114 ; ce dernier fut requalifié en 289114, impliquant du même coup que l'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] :

{}^{48}_{20}\mathrm{Ca}+{}^{2}{}^{48}_{96}\mathrm{Cm}\to{}^{296}_{116}\mathrm{Uuh}^{*}\to {}^{292}_{116}\mathrm{Uuh}+4 \;{}^{1}_{0}\mathrm{n}.

Les observations expérimentales sont en accord avec le modèle de l'[7],[8].

Référence

  1. L'élément 116 n'est pas encore classé dans une 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 relativistes et de Mark Winter, « WebElementsElement 116 », The University of Sheffield & WebElements Ltd, UK, 2009. Consulté le 14/12/2009
  2. (en) IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry9 juin 2011 « News: Discovery of the Elements with Atomic Number 114 and 116. » 10.1351/PAC-REP-10-05-01
  3. (en) Yu. Ts. Oganessian, « Observation of the decay of 292116 », dans Physical Review C, vol. 63, 2000, p. 011301 [texte intégral, lien DOI] 
  4. (en) Patin et al., « Confirmed results of the 248Cm(48Ca,4n)292116 experiment » dans LLNL report (2003). Consulté le 8 juillet 2009.
  5. (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
  6. (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)] 
  7. (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. 142154 [texte intégral, lien DOI] 

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