Дармштадтий

Дармшта́дтий (лат. Darmstadtium, обозначение Ds; ранее Унунни́лий, лат. Ununnillium, обозначение Uun или эка-платина) — искусственно синтезированный химический элемент 10-й[3] группы периодической системы (по короткой классификации 8-й[3] группы), атомный номер 110. Для изотопов с массовыми числами 267—273 период полураспада не превышает нескольких миллисекунд. Но для самого тяжёлого из известных изотопов (с массовым числом 281) период полураспада составляет около 10 секунд.

Дармштадтий
 Мейтнерий | Рентгений 
110 Pt

Ds

(Uhq)
Периодическая система элементов
110Ds
Внешний вид простого вещества
неизвестен
Свойства атома
Название, символ, номер Дармшта́дтий / Darmstadtium (Ds), 110
Атомная масса
(молярная масса)
[281] а. е. м. (г/моль)
Электронная конфигурация возможно [Rn] 5f14 6d8 7s2[1]
или [Rn] 5f14 6d9 7s1 (предположения сделаны на основе платины)[2]
Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.) предположительно 34,8[1] г/см³
Номер CAS 54083-77-1
110
Дармштадтий
(281)
5f146d97s1

История

Элемент получил название по месту открытия. Впервые синтезирован 9 ноября 1994 в Центре исследований тяжёлых ионов (нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI), Дармштадт[4][5], С. Хофманном, В. Ниновым, Ф. П. Хессбергером, П. Армбрустером, Х. Фолгером, Г. Мюнценбергом, Х. Шоттом и другими. Обнаруженный изотоп имел атомную массу 269[6].

Новый элемент был получен в реакции слияния атомов никеля и свинца в результате бомбардировки свинцовой мишени ионами никеля в ускорителе ионов UNILAC в GSI.

Дармштадтий был четвёртым элементом, обнаруженным в GSI. Между 1981 и 1984 гг. там были получены и выделены элементы 107 (борий), 108 (хассий), 109 (мейтнерий). После открытия дармштадтия там же были синтезированы элементы 111 (рентгений) и 112 (коперниций).

Получение

Изотопы дармштадтия были получены в результате ядерных реакций

[6],

[7],

[8],

а также в результате α-распада изотопов коперниция 283Cn и 285Cn.[9]

Название

Учёные ОИЯИ из российского наукограда Дубна предлагали назвать этот элемент беккерелием (Bl) в честь открывателя радиоактивности Анри Беккереля (позже это же название стало предлагаться для 113-го элемента, который сейчас называется нихонием)[10]. Американская команда в 1997 году предложила название ганиум [43] в честь Отто Гана (ранее это имя использовалось для 105 элемента)[11].

Рабочая группа Международного совета по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в 2001 году подтвердила открытие нового химического элемента и признала приоритет GSI в этом открытии. В августе 2003 года IUPAC на своей 42-й Генеральной ассамблее в Оттаве официально ввёл в периодическую систему новый химический элемент под номером 110 под названием дармштадтий[12].

Свойства

Радиоактивен[13]. Однозначно определить химические характеристики дармштадция тяжело[14] из-за коротких периодов полураспада изотопов дармштадия и ограниченного числа вероятных летучих соединений, которые могут быть изучены в очень небольших масштабах. Дармштадтий должен быть очень тяжелым металлом с плотностью около 34,8 г/см3. Для сравнения, самый плотный известный элемент, для которого измерена его плотность, осмий, имеет плотность всего 22,61 г/см3[1].

Известные изотопы

Изотоп Масса Период полураспада[13] Тип распада
267Ds 267
2,8+13,3
−1,2
мкс

α-распад в 263Hs
269Ds 269
179+245
−66
мкс

α-распад в 265Hs
270Ds 270
0,10+0,14
−0,4
мс

α-распад в 266Hs
271Ds 271
1,63+0,44
−0,29
мс

α-распад в 267Hs
273Ds 273
0,17+0,17
−0,06
мс

α-распад в 269Hs
279Ds 279
0,18+0,05
−0,03
с

спонтанное деление (90 %), α-распад в 275Hs (10 %)
281Ds 281
9,6+5,0
−2,5
с

спонтанное деление (94 %), α-распад в 277Hs (6 %)

Примечания

  1. Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria. Transactinides and the future elements // The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (англ.) / Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. — 3rd. — Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media, 2006. — ISBN 1-4020-3555-1.
  2. Darmstadtium: orbital properties
  3. Мясоедов Б. Ф. ДАРМШТАДТИЙ. bigenc.ru. Большая российская энциклопедия - электронная версия (2016). Дата обращения: 21 августа 2020.
  4. Corish, J.; Rosenblatt, G. M. Name and symbol of the element with atomic number 110 (англ.) // Pure Appl. Chem. : journal. — 2003. Vol. 75, no. 10. P. 1613—1615. doi:10.1351/pac200375101613.
  5. Griffith, W. P. The Periodic Table and the Platinum Group Metals (англ.) // Platinum Metals Review : journal. — 2008. Vol. 52, no. 2. P. 114—119. doi:10.1595/147106708X297486.
  6. S. Hofmann et al. Production and decay of 269110 // Zeitschrift für Physik A. — 1995. Т. 350, № 4. С. 277—280. (недоступная ссылка)
  7. S. Hofmann. New elements - approaching Z=114 // Reports on Progress in Physics. — 1998. Т. 61, № 6. С. 639—689. (недоступная ссылка)
  8. Yu. A. Lazarev et al. α decay of 273110: Shell closure at N=162 // Physical Review C. — 1996. Т. 54, № 2. С. 620—625.
  9. Yu. Ts. Oganessian. Heaviest nuclei from 48Ca-induced reactions // Journal of Physics G. — 2007. Т. 34, № 4. С. R165—R242.
  10. element114.narod.ru
  11. Albert, Ghiorso; Darleane, Hoffman C; Glenn, Seaborg T. Transuranium People, The: The Inside Story (англ.). — 2000. — ISBN 9781783262441.
  12. J. Corish and G.M. Rosenblatt. Name and Symbol of the Element with Atomic Number 110 // Pure and Applied Chemistry. — 2003. Т. 75, № 10. С. 1613—1615.
  13. Nudat 2.5
  14. Düllmann, Christoph E. Superheavy elements at GSI: a broad research program with element 114 in the focus of physics and chemistry (англ.) // Radiochimica Acta : journal. — 2012. Vol. 100, no. 2. P. 67—74. doi:10.1524/ract.2011.1842.

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.