'(-{zh-hans:;zh-hant:}-)(),是一種人工合成的化學元素,化學符號为',原子序數为118,是當前所有已發現的元素中原子序數最大的元素。鿫是一種放射性極強、極為不穩定的超重元素,所有同位素的半衰期都極短,其當前唯一的已知同位素為294Og,半衰期僅0.69毫秒。鿫不存在於自然界中,只能在實驗室內以粒子加速器人工合成,於2002年用鈣-48離子撞擊鉲而發現。自2005年起,科學家只成功合成出五個(亦可能為六個)鿫-294原子。
2002年,一個俄美合作的科學家團隊在位於俄羅斯杜布納的聯合核研究所首次合成出鿫。國際純化學和應用化學聯合會(IUPAC)及國際純粹與應用物理學聯合會(IUPAP)所組成的聯合工作小組在2015年12月確認此項發現。為肯定俄羅斯核物理學家尤里·奧加涅相在超重元素合成工作上的重大貢獻,IUPAC於2016年11月28日正式將此元素命名為「Oganesson」。鿫和𨭎是仅有的两种用當時仍在世的人命名的元素,鿫也是唯一一個名稱所紀念者今日仍健在的元素。
在元素週期表中,鿫位於p區,是第7週期的最後一個元素,屬於第18族。由於合成鿫的難度極高且成本高昂,產出的鿫同位素又不夠穩定,會立刻發生衰變,因此科學家很難通過實驗來判斷其性質以及可能存在的化合物。不過,科學家仍然能夠通過理論計算做出不少的預測,其中包括一些出人意料的性質。例如,第18族中的其他元素均為反應性低的惰性氣體,但同屬18族的鿫卻可能有非常高的反應性。在1965年發表的論文中預測了118號元素的性質。人工合成元素的方法在1922年還未被研發出來,同樣,在1965年還沒有出現穩定島這一理論概念,因此這兩項是具有先見之明的理論預測。從玻爾預測至鿫終於被成功合成,經過了八十年。不過,鿫的化學性質是否遵循同族元素的規律,仍有待揭曉。
1999年,勞倫斯伯克利國家實驗室的研究人員利用這些計算,宣佈製成鉝和鿫,並將發現發表於《物理評論快報》。不久後,此項發現又登上《科學》。研究團隊宣稱成功進行以下核反應:
: + → + .
翌年,由於其他的實驗室及勞倫斯伯克利國家實驗室本身都未能重複這些結果,研究團隊因此撤回這項發現。2002年6月,實驗室主任宣佈原先兩個元素的發現結果,是建立在第一作者维克托·尼诺夫所假造的數據上的。
新的實驗結果和理論計算都證實,隨著所產生核素的原子序的提高,以鉛或鉍為目標體的聚變反應截面的確會指數下降。
發現
2002年,一個由美國和俄羅斯科學家所組成的團隊在位於俄羅斯杜布納的聯合核研究所首次真正探測到鿫原子的衰變。團隊由亞美尼亞裔俄籍核物理學家尤里·奧加涅相領導,成員包括來自美國加州勞倫斯利福摩爾國家實驗室的科學家。團隊並沒有即時公佈此項發現,因為294Og的衰變能量與212mPo吻合,而後者是超重元素合成過程中聚變反應的常見雜質。要直到2005年再一次實驗證實之後,團隊才正式宣佈發現新元素。研究人員在2006年10月9日宣佈
: + → + 3 .
的衰變途徑。
由於核聚變反應的發生概率很低(聚變截面為,即),所以實驗一共花時四個月,在向鐦目標體發射一共個鈣離子之後,才首次探測到與鿫成功合成相符的事件。該事件隨機發生的可能性估計小於100,000分之1,所以研究人員很有把握這並不是誤測。
實驗共觀測到三個鿫-294原子經α衰變成為鉝-290,也有可能觀測到一個鿫原子發生自發裂變。由於只觀測到三個原子的衰變,因此計算出來的半衰期有着很大的不確定性:。實驗Q值於2004年發表。理論Q值比實驗Q值稍低。
證實
2015年12月,國際純化學和應用化學聯合會(IUPAC)及國際純粹與應用物理學聯合會(IUPAP)所組成的聯合工作小組承認118號元素的確實發現,並肯定發現者為杜布納和利福摩爾合作團隊。此次能夠承認發現的原因包括,和衰變產物的性質在2009年和2010年得到勞倫斯伯克利國家實驗室證實,杜布納團隊又於2012年再次觀測到的衰變鏈,且衰變參數與先前所測量的相符。聯合核研究所的那項研究原本是為了通過249Bk(48Ca,3n)反應合成,但因為的半衰期非常短,目標體有一大部分已衰變為,合成反應因此產生出鿫,而非鿬。
為了合成和這兩個更重的同位素,杜布納團隊又在2015年至2016年進行類似的實驗,以作為發射體,並以、和同位素的混合物為目標體。實驗共利用兩個離子束能量:252 MeV和258 MeV。用較低能量束時,只探測到一個原子,其衰變鏈和先前已知的相符(即最終衰變至,然後自發裂變);用較高能量束時,並未觀測到任何原子。
命名
命名,以肯定他在人工合成元素上的重大貢獻。亞美尼亞在2017年12月28日推出的一款郵票(圖)上,印有奧加涅相的頭像和鿫-294的衰變鏈。]]
德米特里·門捷列夫為有待命名或尚未發現的元素發明一套命名法,根據這套命名法,鿫應稱為「eka-氡」(1960年代之前則稱為「eka-emanation」,emanation是氡的舊稱)。IUPAC建議在元素經證實發現之前,應該以此名稱代替。儘管各級化學教科書都廣泛使用著IUPAC的命名,但行內的科學家卻一般稱之為「118號元素」,化學符號為「E118」、「(118)」或「118」。
俄羅斯科學家最早在2006年宣佈合成118號元素。根據IUPAC建議,新元素的命名權屬於其最早發現者。聯合核研究所主任曾經在2007年表示,研究團隊正考慮兩個名字:以杜布納的研究實驗室創立人格奧爾基·弗廖羅夫命名為「flyorium」(現成為114號元素鈇的名稱,flerovium),及以研究所所在地莫斯科州命名為「moskovium」(現成為115元素鏌的名稱,moscovium)。他也認為,雖然此項發現是俄美團隊合作的成果(目標體元素鐦是由美國團隊提供),但118號元素名正言順地應以俄羅斯的人物或地點命名,因為聯合核研究所的弗廖羅夫核反應實驗室是世界上唯一一座能取得這種成果的設施。
除氦(helium)以外,稀有氣體的名稱均以「-on」結尾:氖(neon)、氬(argon)、氪(krypton)、氙(xenon)和氡(radon)。在鿫發現當時,IUPAC規定所有新元素名稱都必須以「-ium」結尾,一般以「-ine」結尾的鹵素和一般以「-on」結尾的稀有氣體元素也不例外。做臨時代替之用的系統命名「ununoctium」就符合這項規定。不過,IUPAC在2016年又公佈了新的命名建議:新的18族元素,無論性質是否屬於稀有氣體,其名稱都要以「-on」結尾。
2016年6月,IUPAC宣佈118號元素的發現者考慮把它命名為「oganesson」(符號Og),以肯定亞美尼亞裔俄籍核物理學家尤里·奧加涅相在超重元素研究上的重大貢獻。奧加涅相投身核物理研究六十年,106號到118號元素就是直接利用他和他的團隊所研發的方法來合成的。2016年11月28日,「oganesson」成為118號元素的正式名稱。
{{quotation|這對我來說是一項榮譽。118號元素是由俄羅斯聯合核研究所以及美國勞倫斯利福摩爾國家實驗室的科學家們發現的,「」這個名字也是我的同事們所提出的。我的子孫都已在美國定居多年,但我的女兒給我寫信,說她在聽聞這個消息之後,一宿未眠,因為她一直在哭。
中文命名
2017年1月15日,中華人民共和國全国科学技术名词审定委员会联合国家语言文字工作委员会组织化学、物理学、语言学界专家召开113号、115号、117号、118号元素中文定名会,將此元素命名為「-{zh-hans|鿫}-」(读音同「奥」)。2017年4月5日,中華民國國家教育研究院的化學名詞審譯委員會審譯修正通過之「化學元素一覽表」將此元素命名為「-{zh-hant|鿫}-」,音同「澳」。2018年6月5日,「鿫」字被正式加入統一碼11.0版本中,碼位為U+9FEB。
性質
原子核穩定性與同位素
從96號元素鋦開始,原子序越高,原子核的穩定性越低。鋦以後所有元素的半衰期都比鋦短四個數量級。原子序超過101(鍆)的所有同位素都會發生放射性衰變,半衰期都在30個小時以下。原子序超過82(鉛)的元素均沒有穩定的同位素。這是因為原子核中,質子和質子之間的庫侖相斥力隨著質子數量的上升而加強,以致強核力無法再避免原子核發生自發裂變。計算顯示,假如不考慮其他增加穩定性的因素,質子數超過104(鑪)的所有元素都不可能存在。然而,科學家在1960年代提出,當質子數和中子數分別在114和184附近時,核殼層處於滿充、閉合狀態,原子核的穩定性應獲得增強。這就是所謂的「穩定島」,島上核素的半衰期理論上可以達到數千年甚至數百萬年。人工合成實驗固然還沒有達到穩定島範圍內的同位素,但單從包含鿫在內的超重元素存在的事實,就足以證明增強穩定性的效應是存在的。整體趨勢是,已知超重核素的壽命的確隨著靠近穩定島區域而指數上升。具有放射性,半衰期不到一毫秒,但這個數值已經比一些預測值高。這幾點都是穩定島存在的間接證據。
根據量子穿隧模型計算,預計存在若干個富含中子,半衰期接近1 ms的鿫同位素。
理論計算顯示,鿫的一些同位素可能比已知的更為穩定,這包括、、、、、和。其中能產生長壽原子核的可能性最高,從而很可能成為未來鿫合成研究的目標方向。附近一些中子數高得多的同位素也有可能有較長的壽命。291Og至295Og的鿫同位素或能通过249–251Cf+50Ti、245Cm+48Ca、248Cm+48Ca反应,以120号元素的衰变产物合成出来。
計算出的原子和物理性質
鿫屬於18族元素,不含價電子。同族的其他元素統稱惰性氣體,對大部分常見的化學反應(如燃燒反應等)呈惰性。這是因為這些元素的最外電子殼層由八個電子充滿,參與化學反應的價電子被緊緊束縛住,使原子處於十分穩定的最低能量組態。同樣,鿫的最外電子殼層相信也是閉合的,價電子排佈為7s27p6。單從元素週期規律推斷,鿫的反應性會比氡稍高。然而,理論計算卻指出,鿫的反應性會比氡高得多。這是因為在相對論效應下,8s能級的穩定性會提高,7p3/2能級的穩定性則會降低。根據預測,鎶和鈇沒有電子親和性。但另一方面,量子電動力學效應卻會大大降低這種親和性。這意味著,此類效應所帶來的修正項對超重元素的性質有很大的影響。和247 K高得多。儘管這些計算的不確定性很大,但足以斷定,鿫在標準情況下呈氣態的可能性很低。),而且具有標準凝聚態。
預測存在的化合物
的結構呈平面四方形]]
目前唯一一種經證實存在的鿫同位素半衰期太短,其化學性質無法通過實驗直接探究。因此,科學家至今還沒有合成任何鿫化合物。但是,也有科學家發表過與之相悖的理論預測。因為7p1/2亞殼層被緊緊束縛,所以+6態的穩定性會相對較低。根據預測,由於鿫有很高的電正性,所以屬於半離子分子。同樣因為電正性,鿫能夠和氯成鍵。
參見
- 锕系后元素
- 超铀元素
注释
參考資料
参考书目
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延伸閱讀
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外部連結
- [https://web.archive.org/web/20061129112314/http://flerovlab.jinr.ru/flnr/elm118.html Element 118: Experiments on discovery](聯合核研究所發現者的官方網頁)
- [http://www.periodicvideos.com/videos/118.htm Oganesson](The Periodic Table of Videos,諾丁漢大學)
- [http://iupac.org/publications/pac/75/10/1601/ On the Claims for Discovery of Elements 110, 111, 112, 114, 116, and 118](IUPAC有關新元素發現的技術審核報告)
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