Mi a kevésbé ismert gáz?



Mi a legkevésbé ismert gáz? A válasz attól függ, hogy az adott személy milyen általános tapasztalattal rendelkezik a gázokkal, azonban a kutatás során a személy ismeri a gázt a tulajdonságokkal és használatával, így ez a gáz már nem lesz ismeretlen.

Próbálva válaszolni a kérdésre egy másik nézőpontból, azt mondhatnánk, hogy a legkevésbé ismert gáz lenne az, amely a legkevésbé ismert, a leg titokzatosabb, az „új”, az újonnan érkezett, hogy senkinek sincs még boldogsága a tudásról.

A kémia területén minden nap új vegyületeket és molekulákat szintetizálnak, tulajdonságaikat kapjuk, spektroszkópiájukat és a legrosszabb esetben, ha nincsenek kísérleti adatok, a számítási számításokat kvantum módszerekkel készítjük az említett anyagok megismeréséhez..

Azonban az új ismeretlen vegyületek közül egy gáz kitűnő, egy viszonylag újonnan felfedezett gáz, amelyről még nem sok ismert. Ez a gáz az oganesson.

Oganesson (Og) egy transzurán elem, amely a 118-os pozíciót foglalja el a periodikus táblázatban. Ez a legnehezebb elem a legmagasabb atomi számmal, és a nemesgázok egyike.

Ősi ununonoctium a legkevésbé ismert gáz?

Korábban a 112-es vagy annál nagyobb atomszámú transzurán elemek (amelyek továbbra is uránsá váltak) nem rendelkeznek névvel, és az IUPAC szerint latinul nevezték őket..

Tehát a 112-es atomszám elemét ununbiumnak neveztük el, és annak szimbóluma uub volt, a z = 113 nevét ununtriumnak (uut), a 114 ununcuartiumnak (uuq) stb..

A nemesgázok csoportjához tartozó elem esetében, amelynek atomi száma 118 volt, az ununoctium néven ismert, és annak szimbóluma.

Meg kell jegyezni, hogy ezen elemek egyike sem található a természetben. Ezeket nukleáris reaktorokat használó laboratóriumban kell szintetizálni.

Ahogy a technológia és a tudomány fejlődött, ezeket a nehéz elemeket szintetizálták és jellemezték, amellyel az IUPAC (Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémia Unió) hivatalosan elnevezte a felfedezett elemeket.

Tehát az ununbio a Cn jelképpel tisztelgett Nicolás Copernicus tiszteletére, a nem-kalcium a nihonio volt, mivel az elem Japánban hiányos volt (a japán neve Nihon).

2016 novemberében a Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémia Unió (IUPAC) jóváhagyta a 118-as Elog 118 nevének oganesson nevét (IUPAC, 2016).

A név eredete

A Dubna (Oroszország) Közös Nukleáris Kutatóintézetének kutatói és a California California Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium (LLNL) először 2002-ben hoztak létre 118-os elemet, oganessont..

A reakció a 20 elem és a 98 elem: kalcium-48 és kalifornium-249 fúziója volt.

A kalciumionokat sugárban, egy ciklotronban (részecske-gyorsítóban) alakították ki, és a titánpapírra letétbe helyezett californium-oxid célrétegére tüzeltek..

A bombázás 2300 óráig tartott, összeadva 2,5 x 1019 kalciumionot.

2002 márciusában két oganesson-294 atom készült, amelyek 2,55 ms és 3,16 ms között voltak.

A további kísérletek és elemzések ezt követően megerősítették ezt az eredményt, és a felfedezést a Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémia Unió (IUPAC) 2015-ben igazolta..

A jelentés szerint: "A 2006-os Dubna-Livermore együttműködés kijelentése a Z = 118 atomszámú elem felfedezésére érvényesnek tekinthető."

A periódusos táblázatban betöltött pozíciója miatt az oganesson várhatóan nemesgáznak minősül (Chemicool Periodic Table, 2016).

A oganesson név tiszteli Yuri Oganessian-t "az úttörő hozzájárulásáért a transzaktinidelemek vizsgálatához" - mondta az IUPAC tisztviselői, amelyek a 104 és 120 közötti atomszámú elemekre vonatkoznak..

"Sok eredményei közé tartozik a szuperheves magok szuperhős elemei és jelentős előrelépések felfedezése, beleértve a" stabilitási sziget "kísérleti bizonyítékát is, ami azt sugallja, hogy a szuperheves elemek stabilak lehetnek bizonyos időpontokban. annak létezése (Sharp, 2016).

tulajdonságok

Az Oganesson ismert izotópja, 294Og, felezési ideje kb. 0,89 milliszekundum. Az alfa-bomlás révén 290Lv (livermorium-290) lesz. A Z = 118 atomi száma a tizennyolcadik csoporthoz és a periódusos rendszer hetedik időszakához tartozik, a nemesgázok csoportjában, közvetlenül a radon alatt.

A mesterséges transzurán elemek atomtömege a leghosszabb izotópon alapul. Az oganesson esetében ez 294 g / mol lenne.

Ezeket az atomtömegeket ideiglenesnek kell tekinteni, mivel a jövőben hosszabb felezési idővel rendelkező új izotóp fordulhat elő (Mark Winter [Sheffieldi Egyetem és WebElements Ltd, Egyesült Királyság], 2017).

Az elem fizikai vagy kémiai tulajdonságait nem lehet közvetlenül meghatározni, mivel csak néhány oganizációs atom keletkezik, de valószínű, hogy a gáz szobahőmérsékleten gáz. A oganesson kémia, mint a radon, várhatóan tükrözi a várható fémoid tulajdonságait (Schrobilgen, 2016).

Az ogánok néhány tulajdonságát kiszámították, úgy találtuk, hogy a sűrűség 4,9 és 5,1 g / ml között van, 23,5 kJ / mol fúziós entalpia és 19,4 kJ / mol párolgási entalpia. Elektronikus konfigurációja [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6, tekintve magát egy szuperhős magelemnek (Gagnon., S.F.).

Érdekes tény, hogy bár a vegyület várhatóan gáz, elméleti adatokat találtak arra vonatkozóan, hogy a vegyület szobahőmérsékleten szilárd lehet. Az ogánok a 18. csoport egyik eleme, paradox lenne, ha „szilárd nemesgáz” lenne (Royal Society of Chemistry, 2016).

Várható, hogy az oganesson kémia hasonló a radonhoz és a xenonhoz. Ezekhez hasonlóan radioaktív lenne, így veszélyes elemnek tekinthető (Mark Winter [Sheffieldi Egyetem és WebElements Ltd, Egyesült Királyság], 2017).

Mivel az elemnek csak nagyon kis mennyisége van szintetizálva, és ez az elem ilyen rövid felezési ideje van, az oganesson számára még mindig nincs gyakorlati alkalmazás, és csak a kutatás iránt érdeklődik.

referenciák

  1. Chemicole Periodic Table. (2016, június 16.). Oganesson / Ununoctium elemek. A kemicoolból visszanyert.
  2. , S. (S.F.). Ez Elemental Element Oganesson. Letöltve az education.jlab.org webhelyről.
  3. (2016, június 8.). Az IUPAC NAMONIUM, MOSCOVIUM, TENNESSINE ÉS OGANESSON A NEGYEN ÚJ ELEMENEK MEGHATÁROZÁSA. Letöltve az iupac.org-ból.
  4. Mark Winter [Sheffield Egyetem és WebElements Ltd, Egyesült Királyság]. (2017. május 9.). Oganesson: elemek elemzése. A webes elemekből visszanyert.
  5. Mark Winter [Sheffield Egyetem és WebElements Ltd, Egyesült Királyság]. (2017. május 9.). Oganesson: a lényeg. A webes elemekből visszanyert.
  6. Királyi Kémiai Társaság. (2016). Oganesson. Az rsc.org-ból származik.
  7. Schrobilgen, G. J. (2016. december 12.). Oganesson (Og) A britannica.com-ból visszanyert.
  8. Sharp, T. (2016, december 1). Tények az Oganessonról (118. elem). Elmentve az lifecience.com oldalról.