-{zh-hant:;zh-hans:}-

'(),是一種人工合成的化學元素,其化學符號为',原子序數为111。錀是一種放射性極強的超重元素及錒系後元素,不出現在自然界中,只能在實驗室內以粒子加速器少量合成。所有錀同位素的半衰期都很短,非常不穩定,其最重也最長壽的已知同位素为錀-282,其半衰期约為130秒。未經證實的同位素錀-286可能具有更長的半衰期,約為10.7分鐘。

:\,^{209}_{83}\mathrm{Bi} + \,^{64}_{28}\mathrm{Ni} \to \,^{272}\mathrm{111}\ + \,^{1}_{0}\mathrm{n}

早在1986年,苏联的杜布纳联合原子核研究所就已经尝试过这个反应,但没有合成到272111原子。IUPAC/IUPAP聯合工作小組(JWP)在2001年時認為沒有足夠證據證明當時確實發現了111号元素。GSI的小組在2002年重複實驗,並再檢測到三粒原子。在他們2003年的報告當中,JWP決定承認GSI團隊對此新元素的發現。

命名
依照门捷列夫对有待命名或尚未发现的元素的命名法,111号元素应名为类金()。1979年,IUPAC推出用于提供临时名称及代用元素符号的元素系统命名法。根据这套命名法,111号元素应称为,化学符号Uuu。尽管各级化学教科书都广泛使用IUPAC的命名,但行内的科学家却一般直接称它为“111号元素”,化学符号E111、(111)或111。

GSI于2004年提议把111号元素命名为,化学符号RgIUPAC于同年11月1日接受该提议。2007年3月21日,全国科学技术名词审定委员会公布这一结果,同时也宣布该命名已经得到国家语言文字工作委员会同意。

同位素與核特性
{{Isotopes summary
|element=錀
|reaction_ref=
|isotopes=

{{isotopes summary/isotope
|mn=286 |sym=Rg |hl= |ref=

预测性质
合成錀的成本高昂,产量极小錀的原子半径预测约为114 pm。

化学性质
錀預計將是第7周期的第9個過渡金屬,屬於週期表中最重的11族元素,位於銅、銀、金的下面。錀的电离能、原子半径、离子半径预测与较轻的同族元素金相似,因此錀应该有11族元素的基本性质。不过,錀预测也有与其它11族元素不同的地方。

錀预测是惰性金属。Rg3+/Rg的标准电极电势为1.9 V,大于Au3+/Au的1.5 V。錀的第一电离能预测是1020 kJ/mol,与惰性气体氡的1037 kJ/mol相近;錀的第二电离能的预测值2070 kJ/mol则与银的第二电离能相同。从更轻的11族元素的最稳定氧化态推测,錀会有最稳定的+3氧化态,稳定的+5氧化态,以及不稳定的+1氧化态。錀(III)的性质预测与金(III)相似,但更稳定,且可以形成更多样的化合物。由於相對論效應,金能够在金化物,如金化铯中形成较穩定的−1氧化態,錀可能也能這樣做。不过,由于錀的电子亲和能预测只有1.57 eV(151 kJ/mol),明显低于金的2.31 eV(223 kJ/mol),因此含有錀(−1)的錀化物可能不稳定,甚至不存在。

{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:1em 0 1em 2em; text-align:left; width:360px; float:right"
|-
| style="width:175px; padding-right:5px;" |
| style="width:175px; padding-left:5px;" |
|- style="vertical-align:top;"
| style="width:175px; padding-right:5px; "|七氟化金实际上是五氟化金与氟分子形成的配合物,其中金的氧化态为+5
| style="width:175px; padding-left:5px; "|七氟化錀则预测含有真正达到+7氧化态的錀錀(I)预测难以合成。金可与氰离子形成配合物,錀预测也能与氰离子反应,形成类似的。

理论预测认为ns亚电子层的相对论效应会在錀达到最高峰,因此对錀化学性质的预测要比前两个元素——鿏和𫟼来得多。相对论效应将双原子分子RgH的Rg–H键键能翻倍,但自旋-轨道作用又把它削弱了0.7 eV(68 kJ/mol)。通式为AuX和RgX(X = F、Cl、Br、O、Au、Rg)的各种双原子分子也已有研究。Rg+预测是最软的金属离子,比Au+还软,不过目前对Rg+是酸还是碱这一方面还有争议。Rg+在水溶液中预测可以形成[Rg(H2O)2]+,其中Rg–O键长为207.1 pm。Rg+预测可与氨、磷化氢、硫化氢形成配合物。如果要对超重元素做化学实验,那么实验中需要产生至少四粒原子,该超重元素同位素的半衰期需超过一秒,且每星期需要产生至少一粒原子。由鏌同位素288Mc和289Mc分别衰变产生的280Rg和281Rg有潜力用于化学实验。288Mc和289Mc分别衰变成280Rg和281Rg之前还会经过鉨同位素284Nh和285Nh,而这两个鉨同位素早已有初步的化学实验。

注释
參考資料
参考书目
*
*
*
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。