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鉝 116Lv
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




(Uhh)
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう鉝(Livermorium)·Lv·116
元素げんそ類別るいべつ未知みち
可能かのうためひん金屬きんぞく
ぞく·しゅう·16·7·p
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう[293]
电子はいぬの[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
あずかはか[1]
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
あずかはか
鉝的电子層(2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 (預測))
鉝的电子そう(2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
あずかはか))
歷史れきし
發現はつげん聯合れんごうかく研究所けんきゅうじょろうりん斯利どる莫爾國家こっか實驗じっけんしつ(2000ねん
命名めいめい劳伦斯利どる莫尔国家こっか实验しつ[2]
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい固體こたいあずかはか[1][3]
密度みつど接近せっきん室温しつおん
12.9(あずかはか[1] g·cm−3
汽化热42(预测)[4] kJ·mol−1
原子げんし性質せいしつ
氧化态2, 4(あずかはか[1]
电离のうだいいち:723.6(あずかはか[1] kJ·mol−1

だい:1330(预测)[4] kJ·mol−1

だいさん:2850(预测)[4] kJ·mol−1
原子げんし半径はんけい183(预测)[4] pm
きょう半径はんけい175(あずかはか[5] pm
ざつこう
CASごう54100-71-9
同位どういもと
しゅ条目じょうもく鉝的同位どういもと
同位どういもと 丰度 はんおとろえt1/2 おとろえへん
方式ほうしき のうりょうMeV 產物さんぶつ
290Lv 人造じんぞう 毫秒 αあるふぁ 11.00[6] 286Fl
291Lv 人造じんぞう 26 毫秒 αあるふぁ 10.89[6] 287Fl
292Lv 人造じんぞう 16 毫秒 αあるふぁ 10.80[6] 288Fl
293Lv 人造じんぞう 70 毫秒 αあるふぁ 10.67[6] 289Fl

[7][8]英語えいごLivermorium),いちしゅ人工じんこう合成ごうせいてき化學かがく元素げんそ,其化學かがく符號ふごうLv原子げんしじょすう为116。鉝是いちしゅ放射ほうしゃせいごく強的ごうてきちょうじゅう元素げんそ所有しょゆう同位どういもとてきはんおとろえごくたんごくため不穩ふおんじょう,其最長壽ちょうじゅてきやめ同位どういもとため鉝-293,はんおとろえ僅約60毫秒。鉝不出現しゅつげんざい自然しぜんかいちゅうただのうざい實驗じっけんしつ內以粒子りゅうし加速器かそくき人工じんこう合成ごうせい,於2000ねんよう(48Ca)はなれ撞擊發現はつげんいたりいまやくゆう30原子げんし探測たんそくいた,其中いち些為直接ちょくせつ合成ごうせいてき,其餘そくてきおとろえへん產物さんぶつ

元素げんそ美國びくにてきろうりん斯利ふつ國家こっか實驗じっけんしつ英語えいご:Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL)命名めいめい,該實驗じっけんしつあずかにわかもりぬのおさめてきもりぬのおさめ聯合れんごう原子核げんしかく研究所けんきゅうじょ合作がっさくざい西元にしもと2000いたり2006ねんあいだてき實驗じっけんちゅう發現はつげんりょう元素げんそ。該實驗じっけんしつてき名稱めいしょうちゅう包含ほうがんりょう所在しょざいてき城市じょうしそくぶくあましゅうてきとぎふつ;而該城市じょうし以農じょうぬしけん地主じぬしはくとく·ふつえいRobert Livermore英語えいご:Robert Livermore)しょ命名めいめい。此元素的すてき名稱めいしょうざい西元にしもと2012ねん5がつ30にちかむIUPAC採用さいよう[2]

ざい元素げんそしゅうひょうなか,鉝是pてき錒系元素げんそぞくだい7しゅうだい16ぞく(氧族),やめさいじゅうてき氧族成員せいいんよし於沒ゆうあし夠穩じょうてき同位どういもといん此目ぜんのう通過つうか化學かがく實驗じっけんらいけんしょう鉝的性質せいしつ符合ふごうてき較重同族どうぞく元素げんそ根據こんきょ計算けいさん,鉝的一些特性與其同族的較輕元素(、釙)相近すけちか,且屬於こう過渡かと金屬きんぞく,儘管計算けいさん顯示けんじ鉝的ぼう些性しつ可能かのう同族どうぞく元素げんそゆう較大差異さい

がい

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ちょうじゅう元素げんそてき合成ごうせい

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核聚变图示
かく聚变はん应的图示。两个原子核げんしかく融合ゆうごうなりいち个,并发射出しゃしゅついち中子なかござい这一こく,这个はん应和ようらい创造しん元素げんそてきはん应是相似そうじてきただ一可能的区别是它有时会释放几个中子,あるもの根本こんぽん释放中子なかご
外部がいぶ视频链接
video icon もと大利おおとし国立こくりつ大学だいがくてき计算,かく聚变成功せいこうてき视化[9]

ちょうじゅう元素げんそ[a]てき原子核げんしかくざい两个不同ふどう大小だいしょうてき原子核げんしかく[b]てき聚变ちゅう产生てき粗略そりゃく说,两个原子核げんしかくてき质量えつだい,两者就越ゆう可能かのう发生はん应。[15]よし较重原子核げんしかく组成てきぶつ质会作為さくい靶子,较轻原子核げんしかくてき粒子りゅうしたば轰击。两个原子核げんしかくただのうざい距离あし够近てき时候,才能さいのう聚变なりいち原子核げんしかく原子核げんしかく带正电荷,かいいんせい电排斥力せきりょく相互そうご排斥はいせき所以ゆえんただゆう两个原子核げんしかくてき距离あし够短时,つよかくりょく才能さいのう克服こくふく这个排斥はいせきりょく并发せい聚变。粒子りゅうしたばいん此被粒子りゅうし加速器かそくきだいだい加速かそく,以使这种排斥はいせきりょくあずか粒子りゅうしたばてき速度そくどしょう变得ほろ不足ふそくどう[16]ほどこせいた粒子りゅうしたばじょう以加そく它们てきのうりょう以使它们てき速度そくど达到光速こうそくてきじゅうふんいちただし,如果ほどこせ加太かだ多能たのうりょう粒子りゅうしたば可能かのうかいぶんくずし离析。[16]

过,ただこれもたれあし够近不足ふそく以使两个原子核げんしかく聚变:とう两个原子核げんしかく逼近彼此ひし时,它们通常つうじょうかいとおるため一體いったい约10−20びょうこれさいぶんひらけぶんひらけてき原子核げんしかく需要じゅようさきまえしょう撞的原子核げんしかくしょうどう),而非形成けいせい单一てき原子核げんしかく[16][17]这是いん为在尝试形成けいせい单个原子核げんしかくてき过程ちゅうせい电排斥力せきりょくかい撕开ただしざい形成けいせいてき原子核げんしかく[16]まい一对目标和粒子束的特征在于其截面そく两个原子核げんしかく彼此ひし接近せっきん时发せい聚变てきがいりつ[c]这种聚变量子りょうしこう应的结果,其中原子核げんしかくどおり量子りょうし穿ほじ隧效おう克服こくふくせい电排斥力せきりょく。如果两个原子核げんしかく以在该阶段之だんしきさき保持ほじもたれきん,则多个核相互そうご作用さようかい导致のう量的りょうてきおもしん分配ぶんぱい平衡へいこう[16]

两个原子核げんしかく聚变产生てき原子核げんしかく处于非常ひじょう稳定,[16]しょう复合原子核げんしかくえいcompound nucleusてきげき发态[19]复合原子核げんしかく为了达到さら稳定てきじょう态,可能かのうかい直接ちょくせつきれ[20]ある放出ほうしゅついち中子なかごらい带走げき发能りょう。如果げき发能りょうたいしょう,无法放出ほうしゅつ中子なかご,复合原子核げんしかく就会放出ほうしゅつγがんま线らい带走げき发能りょう。这个过程かいざい原子核げんしかく碰撞きさきてき10−16びょう发生,并创づくりさら稳定てき原子核げんしかく[20]原子核げんしかくただゆうざい10−14びょうないおとろえIUPAC/IUPAP联合工作こうさくしょうざいかい认为它是化学かがく元素げんそ。这个值大约是原子核げんしかくいた它的がい电子,显示其化学かがくせい质所需的时间。[21][d]

おとろえ变和さがせ

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粒子りゅうしたばね穿ほじ过目标后,かいいた达下いち个腔しつ——ぶん离室。如果はん应产せいりょうしんてき原子核げんしかく,它就かい存在そんざい于这个粒子りゅうしたばちゅう[23]ざいぶん离室ちゅうしんてき原子核げんしかくかい从其它核もと原本げんぽんてき粒子りゅうしたば其它はん应产ぶつ中分なかぶん离,[e]いたはん导体さがせ测器えいSemiconductor detectorきさき停止ていし。这时标记撞击さがせ测器てき确切位置いちのうりょうやわいた达时间。[23]这个转移需要じゅよう10−6びょうてき时间,いん原子核げんしかく需要じゅよう存在そんざい这么长的时间才能さいのう检测到。[26]わかおとろえ發生はっせいおとろえへんてき原子核げんしかくさいつぎ记录,并测りょう位置いちおとろえ变能りょうおとろえ变时间。[23]

原子核げんしかくてき稳定せいげん于强かくりょくただしつよかくりょくてき作用さよう距离很短,ずい原子核げんしかく越来ごえくえつだいつよかくりょく对最がい层的かく质子かず中子なかこてきかげ响减じゃくどう时,原子核げんしかくかい质子间,范围受限せいてきせい电排斥力せきりょく撕裂。[27]つよかくりょく提供ていきょうてきかく结合のう以线せいぞう长,而静电排斥力せきりょく则以原子げんしじょすうてき平方へいほうぞう长。きさきしゃぞう长更かい,对重元素げんそちょうじゅう元素げんそ而言变得越来ごえくえつ重要じゅうよう[28][29]ちょうじゅう元素げんそ论预测[30]及实际观测到[31]てき主要しゅようおとろえ变方しきそくαあるふぁおとろえ发裂变みやこただし这种排斥はいせき引起てき[f]几乎所有しょゆうかいαあるふぁおとろえ变的かくもとみやこゆうちょう过210个核[33]主要しゅようどおり过自发裂变衰变的さい轻核もとゆう238个核[31]有限ゆうげん势垒ざい这两种衰变方しきちゅう抑制よくせいりょう原子核げんしかくおとろえ变,ただし原子核げんしかく以隧穿这个势垒,发生おとろえ变。[28][29]

Apparatus for creation of superheavy elements
もと于在もりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょちゅう设置てきもりぬの纳充气反冲分离器,よう于产せいちょうじゅう元素げんそてき装置そうち方案ほうあんざい检测和光わこうたば聚焦装置そうちないてき轨迹かいいん为前しゃてき磁偶极えいMagnetic dipoleかずきさきしゃてきよん极磁たいえいQuadrupole magnet而改变。[34]

放射ほうしゃせいおとろえ变中つね产生αあるふぁ粒子りゅうしいんαあるふぁ粒子りゅうしちゅうてきかく平均へいきん质量あし够小,そく以使αあるふぁ粒子りゅうしゆう余能よのうりょう离开原子核げんしかく[35]发裂变则よしせい电排斥力せきりょくはた原子核げんしかく撕裂而致,かい产生かく不同ふどうてき产物。[29]ずい原子げんしじょすう增加ぞうか发裂变迅そく变得重要じゅうよう发裂变的部分ぶぶんはんおとろえ从92ごう元素げんそいた102ごう元素げんそ下降かこうりょう23个数量すうりょう级,[36]从90ごう元素げんそいた100ごう元素げんそ下降かこうりょう30个数量すうりょう级。[37]早期そうきてきえきしずく模型もけいいん表明ひょうめいゆう约280个核てき原子核げんしかくてききれ变势垒えいFission barrierかい消失しょうしついん此自发裂变会りつそく发生。[29][38]これきさきてきかく壳层模型もけい表明ひょうめいゆうだい约300个核てき原子核げんしかくしょう形成けいせいいち稳定岛,其中てき原子核げんしかく不易ふえき发生发裂变,而是かい生半なまなかおとろえさら长的αあるふぁおとろえ变。[29][38]ずいきさきてき发现表明ひょうめい预测存在そんざいてき稳定岛可能かのうはらさき预期てきさら远,还发现长寿命じゅみょう锕系元素げんそ稳定岛之间的原子核げんしかく发生变形,获得额外てき稳定せい[39]对较轻的ちょうじゅうかくもと[40]以及些更接近せっきん稳定岛的かくもと[36]てき实验发现它们さきぜん预期てきさら难发せい发裂变,表明ひょうめいかく壳层こう应变どく重要じゅうよう[g]

αあるふぁおとろえ变由发射てきαあるふぁ粒子りゅうし记录,ざい原子核げんしかくおとろえ变之ぜん就能确定おとろえ变产ぶつ。如果αあるふぁおとろえ变或连续てきαあるふぁおとろえ变产せいりょうやめ知的ちてき原子核げんしかく,则可以很容易ようい确定はん应的原始げんし产物。[h]いん为连续的αあるふぁおとろえ变都かいざい同一どういつ地方ちほう发生,所以ゆえんどおり过确ていおとろえ变发せいてき位置いち以确ていおとろえ变彼此相关。[23]やめ知的ちてき原子核げんしかく以通过它经历てきおとろえ变的特定とくていとくせいらい识别,れい如衰变能りょうあるさら具体ぐたい说,发射粒子りゅうしてき动能)。[i]しか而,发裂变会产生かく分裂ぶんれつ产物,いん此无ほう从其分裂ぶんれつ产物确定原始げんしかくもと[j]

嘗試合成ごうせいちょうじゅう元素げんそてき物理ぶつりがく以获とくてきしんいきさがせ测器收集しゅうしゅういたてきしんいきそく原子核げんしかくいた达探测器てき位置いちのうりょう、时间以及它衰变的しんいき分析ぶんせき这些すうすえ并试图得结论,確認かくにん它确实是ゆかりしんもと素引すびきおこりてき。如果提供ていきょうてきすうすえ不足ふそく以得创造出来できてきかくもと确实しん元素げんそてき结论,且对观察到てき现象ぼつゆう其它かい释,就可能かのうざいかい释数すえ时出现错误。[k]

歷史れきし

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失敗しっぱいてき合成ごうせい嘗試

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たい116ごう元素げんそてきだいいちさがせひろよしKen Huletあずかまとだんたいざい西元にしもと1977ねんろうりん斯利ふつ國家こっか實驗じっけんしつ(LLNL)執行しっこう們利ようりょう248Cmあずか48Caてき反應はんのうただし當時とうじ偵測いたにんなん原子げんし[51]1978ねんゆうさと·おく涅相あずかまとだんたい也在もりぬのおさめ聯合れんごう原子核げんしかく研究所けんきゅうじょてきFlerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR)嘗試做該反應はんのうただし也沒ゆう成功せいこう。1985ねんかしわかつ萊與Peter ArmbrusterざいGSIてきだんたい合作がっさく實驗じっけん實驗じっけん結果けっか也是否定ひていてき,該次實驗じっけんちゅうけい算出さんしゅつてき截面極限きょくげん10–100かわ靶。しか而,ざいもりぬのおさめあずか48Caゆうせきてき反應はんのう持續じぞくざい進行しんこう48Caやめ證明しょうめいざいようnatPb+48Caてき反應はんのう合成ごうせいてき實驗じっけんちゅう很有よう)。西元にしもと1989ねんちょうじゅう元素げんそ分離ぶんり開發かいはつ出來でき西元にしもと1990ねん開始かいしりょう靶材りょうてきひろ找及與LLNLてき合作がっさく西元にしもと1996ねん開始かいし生產せいさんさらだか強度きょうどてき48Ca粒子りゅうしたば西元にしもと1990年代ねんだい完成かんせいりょうれいさとしだか3數量すうりょうきゅうてき長期ちょうき實驗じっけんてき準備じゅんび。這些工作こうさく直接ちょくせつしるべ致了ゆう錒系元素げんそ靶與48Caてき反應はんのうちゅう元素げんそ112いたり118てきしん同位どうい素的すてきさんせい,也導致了元素げんそしゅうひょうちゅうさいじゅうてき元素げんそ、鉝、てき發現はつげん[52]

1995ねんSigurd HofmannえいSigurd Hofmannりょうしるべてき國際こくさいだんたいざいとくこくいたる姆施とうとくてきGesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) 嘗試合成ごうせい116ごう元素げんそ執行しっこうなまり-208てき靶與硒-82てき入射にゅうしゃ粒子りゅうしあいだてき輻射ふくしゃ捕獲ほかく反應はんのうざい反應はんのうなかふくあいかく純粹じゅんすいてきとぎ發射はっしゃ發射はっしゃ中子なかご)而去激發げきはつ。此反おう並無ならびな偵測いた116ごう元素げんそてき原子げんし[53]

1998ねん兰物理学りがくはくとく·斯莫らんすわえかつえいRobert Smolańczuk发表りょう合成ごうせい包括ほうかつ118116ごう元素げんそざい内的ないてきちょうじゅう元素げんそてき计算。[54]计算显示ざい严格ひかえせいてき环境あずかてきかく聚变以产せい这两个元素げんそ[54]1999ねん劳伦斯伯克利かつとし国家こっか实验しつ利用りよう这些预测,宣布せんぷ合成ごうせいりょう118116ごう元素げんそ,并把论文发布いた物理ぶつり评论かい》,[55]ひさきさき结果とうじょう科学かがく》。[56]研究けんきゅう团队せんしょう成功せいこう完成かんせい以下いかかくはん

86
36
Kr
+ 208
82
Pb
293
118
Og
+
n
293
118
Og
289
116
Lv
+ αあるふぁ

翌年よくねんゆかり于其它实验室及劳伦斯はく克利かつとし国家こっか实验しつ本身ほんみのうじゅう复这些结はて研究けんきゅう团队いん此撤稿こう[57]2002ねん6がつ,实验しつ主任しゅにん宣布せんぷばらさき两个元素げんそてき发现结果建立こんりゅうざいだいいち作者さくしゃ维克たく·あま诺夫ところかりみやつこてきすうすえじょう[58][59]

發現はつげん

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2000ねん7がつ19にちにわかもりぬのおさめ聯合れんごうかく研究所けんきゅうじょ(JINR)てき科學かがく使用しよう48Caはなれ撞擊248Cm目標もくひょう探測たんそくいた原子げんしてきいちαあるふぁおとろえへんのうりょうため10.54 MeV。結果けっか於2000ねん12がつはつ佈。[60]よし292Lvてきおとろえへん產物さんぶつやめ知的ちてき288Fl關聯かんれんいん此這おとろえへんおこりはつみとめためげん292Lv。しか而其科學かがく288Fl更正こうせいため289Fl,所以ゆえんおとろえへんげん292Lv也順おう更改こうかいいた293Lv。們於2001ねん4いたり5がつ進行しんこうりょうだい實驗じっけんさい發現はつげん兩個りゃんこ原子げんし[61]

ざい同樣どうようてき實驗じっけんうら研究けんきゅう人員じんいん探測たんそくいたてきおとろえへんなみはた此次おとろえへん活動かつどう指定していいた289Fl。[61]ざい重複じゅうふく進行しんこうしょうどうてき實驗じっけん們並ぼつゆう觀測かんそくいた該衰へん反應はんのう。這可能かのう鉝的どうかくのうもと293bLvてきおとろえへんある293aLvてき一條較罕見的衰變支鏈。這須進行しんこうしんいち研究けんきゅう才能さいのう確認かくにん

研究けんきゅうだんたいざい2005ねん4がついたり5がつ重複じゅうふく進行しんこう實驗じっけんなみ探測たんそくいた8原子げんしおとろえ變數へんすうよりどころしょうしょ發現はつげんてき同位どういもとこれ293Lv。同時どうじ們也通過つうか4nどおりどうだいいち觀測かんそくいた292Lv。[6]

2009ねん5がつ聯合れんごう工作こうさくぐみざい報告ほうこく中指なかゆびあきら發現はつげんりょうてき同位どういもと包括ほうかつ283Cn。[62]283Cn291Lvてきおとろえへん產物さんぶついん此該報告ほうこく意味いみちょ291Lv也被正式せいしき發現はつげん)。

2011ねん6がつ11にちIUPACあかしじつりょう鉝的存在そんざい[63]

命名めいめい

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鉝的原文げんぶん名稱めいしょうLivermorium(Lv),IUPACざい2012ねん5がつ30にち正式せいしき命名めいめいてき[64]これぜんIUPACすえ系統けいとう命名めいめいほう将之まさゆき命名めいめいUnunhexium(Uuh)[65]科學かがく通常つうじょうしょうため元素げんそ116”(あるE116)。

此前鉝被提議ていぎ以俄莫斯しゅう(Moscow Oblast)めい为Moscovium,ただしよし元素げんそ114116にわか罗斯和美かずみこく劳伦斯利ぶく国家こっか实验しつ研究けんきゅうじん合作がっさくてき产物,而元素げんそ114やめ经根すえにわか罗斯てき要求ようきゅう命名めいめいいん元素げんそ116さいきさき以实验室所在地しょざいち美国びくにどる莫尔(Livermore)命名めいめい为Livermorium(Lv)[66][67]

2012ねん6がつ2にちちゅう华民こく國家こっか教育きょういく研究けんきゅういんてき化學かがく名詞めいししんやく委員いいんかいはた元素げんそ暫譯ため[7][8] 2013ねん7がつ中華人民共和國ちゅうかじんみんきょうわこく全國ぜんこく科學かがく技術ぎじゅつ名詞めいししんてい委員いいんかい通過つうか𫟷(读音どうだて」)ためちゅうぶんじょうめい[8]

同位どういもとあずかかく特性とくせい

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目前もくぜんやめ知的ちてき鉝的同位どういもと共有きょうゆう5質量しつりょうすう为288及290-293,全部ぜんぶ具有ぐゆうきょくだかてき放射ほうしゃせいはんおとろえごくたんごくため不穩ふおんじょういよいよおもてき同位どういもと穩定せいいよいよこういんため它們さら接近せっきん穩定とう的中てきちゅうしん,其中さい長壽ちょうじゅてき同位どういもとため鉝-293,はんおとろえため53毫秒,也是目前もくぜん發現はつげんさいじゅうてき鉝同もと。此外,けいしょうてきさらじゅう同位どういもと鉝-294可能かのう具有ぐゆう較長てきはんおとろえやくため54毫秒。[68]

预测せい

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よし於鉝てき生產せいさんごくためのぼる且每てきさんりょうみな極少きょくしょう產出さんしゅつてき鉝又かいざいきょく短時間たんじかん發生はっせいおとろえへんいん此目ぜんじょりょうかく特性とくせいがいなお利用りよう實驗じっけん測量そくりょうにんなん鉝或其化合かごうぶつてき化學かがく屬性ぞくせいただのう通過つうか理論りろんらいあずかはか[69]

物理ぶつり与原よはらせい

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鉝是氧族元素げんそざい元素げんそ周期しゅうきひょう中位ちゅうい、钋之所有しょゆう氧族元素げんそゆうろくつぶ价电电子构型ns2np4。鉝预测也其它氧族元素げんそ一样有六粒价电子,电子构型7s27p4[1]いん此性质与较轻てき同族どうぞく元素げんそ相似そうじ过,ゆかり于鉝てき电子速度そくど同族どうぞく元素げんそかい接近せっきん光速こうそくいん此变とくあかり显的旋-轨道作用さようかいかげ响鉝てきせい质。[70]它降ていりょう原子げんし7s、7p电子のう级的のうりょう使つかい它们稳定,ただしゆう两个7p电子のう级比另外よん个更稳定。[71]使つかい7s电子变得稳定てき现象さけべ惰性だせい电子对效应使つかい7p电子のう分裂ぶんれつなり较稳じょうあずか较不稳定部分ぶぶんてき现象则叫亚层分裂ぶんれつ。计算化学かがく较稳ていあずか较不稳定部分ぶぶんぶん别称为7p1/27p3/2。7p1/2电子のう级会变成だい二对惰性电子对,而7p3/2电子のう级则容易ようい参与さんよ化学かがくはん应。[1][70]だい部分ぶぶん论预测都かい鉝的电子构型うつしなり7s2
7p2
1/2
7p2
3/2
,以显しめせ7p电子のう级的分裂ぶんれつ[1]

鉝的惰性だせい电子对效应应该比钋强,いん此其+2氧化态かい+4氧化态稳じょう。鉝预测的电离のう反映はんえいりょう这点,だいさん电离のう(电离りょう惰性だせいてき7p1/2电子)かい远高于第电离のう,而第五电离能也会远高于第四电离能。[4]鉝的7s电子てき稳定せいしょうかい使它无ほう达到+6氧化态。[1]鉝的熔点沸点ふってん预测かいのべ续氧ぞく元素げんそてき趋势,熔点钋高,ただし沸点ふってん钋低。[3]它有あずか钋类てきαあるふぁあいβべーたしょう密度みつど预测钋高(αあるふぁ-Lv 12.9 g/cm3αあるふぁ-Po 9.2 g/cm3)。[4][72]鉝的类氢原子げんしただあまいちつぶ电子てき原子げんしそくLv115+ちゅうてき电子速度そくど极快,かいよしあい对论こう而有静止せいし电子1.86ばいてき重量じゅうりょうさく为比较,钋和碲的这个值分别是1.261.080。[70]

化學かがく屬性ぞくせい

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氧化たい

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鉝預けいため7pけい非金屬ひきんぞくてきだい4元素げんそなみ元素げんそしゅうひょうちゅう16ぞく(VIA)さいじゅうてき成員せいいんこれつきかん它是7pけい元素げんそちゅう研究けんきゅう最少さいしょうてき,它的化学かがくせい质预测类钋。[4]這一族的氧化態為+VI,かけすくなd軌域,无法形成けいせいちょう分子ぶんしてき除外じょがい。氧的最高さいこう氧化态只いた +2 ,存在そんざいOF2论上存在そんざいてきさん氟𨦡てき氧化态为 +4)てき氧化たいみやこただし+IV,穩定せいゆかりS(IV)Se(IV)てきかえげんせいいたPo(IV)てき氧化せい。Te(IV)碲最穩定てき氧化たい。这表明ひょうめいりょうしょう对论こう应,ゆう其是惰性だせい电子对效应对元素性すじょう质的かげ越来ごえくえつだいよし此,ずい元素げんそ周期しゅうきひょうちゅう氧族元素げんそてき下降かこう,较高氧化态的稳定せい也跟下降かこう[70]いん此,鉝應ゆう稳定,ゆう氧化せいてき+IVたい,以及さい穩定てき+IIたい同族どうぞく其他元素げんそまたのうさんせい−IIたい,如氧化ぶつ硫化りゅうかぶつ硒化ぶつ碲化ぶつ釙化ぶつ。鉝的+2氧化态应该与いち容易ようい形成けいせい, 而+4氧化态只ゆうざい电负せい极高てきもと团反应才能さいのういたれい如四氟化鉝 (LvF4)。[1]鉝的 +6 氧化态应该不存在そんざいいん为7s轨道非常ひじょう稳定,使つかいとく可能かのうただゆうよん颗价电子。[4]较轻てき氧族元素げんそ形成けいせい−2氧化态,存在そんざい氧化ぶつ硫化りゅうかぶつ硒化ぶつ碲化ぶつ钋化ぶつなかよし于鉝てき 7p3/2 壳层变得稳定,它的−2氧化态会非常ひじょう稳定。这使とく鉝应该只のう形成けいせい阳离[1]つきかんあずか钋相,鉝更だいてき壳层のうりょう分裂ぶんれつかい使とくLv2-てき稳定程度ていどりゃくてい于预[70]

化學かがく特性とくせい

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鉝的化學かがく特性とくせいのうしたがえてき特性とくせい推算すいさん出來できよし此,它應ざい氧化後產あとざんせい氧化鉝(LvO2)。さん氧化鉝(LvO3也有やゆう可能かのうさんせいただし可能かのうせい較低。ざい氧化鉝(LvO)ちゅう,鉝會てん現出げんしゅつ+II氧化たいてき穩定せい氟化こう它可能會のうかいさんせいよん氟化鉝(LvF4かず/ある氟化鉝(LvF2)。氯化溴化後會こうかいさんせい氯化鉝(LvCl2溴化鉝(LvBr2)。たい其氧一定不會產生比二碘化鉝(LvI2さらじゅうてき化合かごうぶつ,甚至可能かのう完全かんぜん發生はっせい反應はんのう[らいみなもと請求せいきゅう]

氢化鉝 (LvH2) しょうかいさいじゅうてき氧族元素げんそ氢化ぶつ,也是H2OH2SH2SeH2TePoH2)てき同系どうけいぶつ。钋化氢比だい部分ぶぶん金属きんぞく氢化ぶつきょういん为钋かい金属きんぞく金属きんぞくこれ间,还有一些非金属的性质。它的せい质介于卤化氢ぞう氯化氢(HCl)金属きんぞく氢化ぶつぞうきのえ锡烷 (SnH4)间。 氢化鉝将かい继续这个趋势 。おこりいち种鉝化物ばけもの,它更可能かのういち种氢化物ばけもの过它还是いち分子ぶんしがた化合かごうぶつ[73] 旋-轨道作用さようかい使Lv–H键比单纯もたれ元素げんそ周期しゅうきりつ推测てき长,也会使H–Lv–Hてき键角预测てきさらだい。从理论上讲,这是いん为未うらないようてき8s轨道のうりょう较低,并且以与鉝的7p轨道发生轨道杂化[73] 这种现象しょう为“ちょう价轨どう杂化”, [73] ざい周期しゅうきひょうさと并不しょう见。れい如,分子ぶんしがた氟化钙なかてき原子げんしゆう4s3d参与さんよてき轨道杂化。 [74] 鉝的卤化ぶつしょうかいちょく线形てき过更轻的氧族元素げんそてき卤化ぶつ角形かくがたてき[75]

まいり

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ちゅう

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  1. ^ ざいかく物理ぶつりがくなか原子げんしじょだかてき元素げんそしょうじゅう元素げんそ,如82ごう元素げんそちょうじゅう元素げんそ通常つうじょうゆび原子げんしじょだい103也有やゆうだい于100[10]ある112[11]てきてい义)てき元素げんそ有定ありさだ义认为超じゅう元素げんそとうどう锕系きさき元素げんそいん此认为还发现てきちょう锕系元素げんそちょうじゅう元素げんそ[12]
  2. ^ 2009ねんゆかりゆうさと·おく涅相引领てき团队发表りょう们尝试通过对しょうてき136Xe + 136Xeはん合成ごうせい𬭶てき结果。们未のうざい这个はん应中观察到单个原子げんしいん此设おけ截面,そく发生かくはん应的がいりつてき上限じょうげん为2.5 pb[13]さく为比较,发现𬭶てきはん208Pb + 58Feてき截面为19+19
    -11
     pb。[14]
  3. ^ ほどこせいた粒子りゅうしたば以加そく它的のうりょう也会かげ响截めん。举个れいざい28
    14
    Si
    + 1
    0
    n
    28
    13
    Al
    + 1
    1
    p
    はん应中,截面かい从12.3 MeVてき370 mb变化成かせい18.3 MeVてき160 mb,最高さいこう值是13.5 MeVてき380 mb。[18]
  4. ^ 这个值也普遍ふへん接受せつじゅてき复合原子核げんしかく寿命じゅみょう上限じょうげん[22]
  5. ^ ぶん离基于产せいてき原子核げんしかくかいはん应的粒子りゅうしたばさら慢地どおり过目标这いちてんぶん离器ちゅう包含ほうがん电场磁场,它们对运动粒子りゅうしてきかげ响会いん粒子りゅうしてき特定とくてい速度そくど而被抵消。[24]飞行时间质谱ほうえいTime-of-flight mass spectrometryかずはん冲能量的りょうてき测量也有やゆうじょ于分离,两者结合以估计原子核げんしかくてき质量。[25]
  6. ^ 所有しょゆう放射ほうしゃせいおとろえ变都いん为静电排斥力せきりょく导致てきβべーたおとろえ便びんじゃくかくりょく导致てき[32]
  7. ^ はやざい1960年代ねんだいにん们就やめ经知どう原子核げんしかくてきもと态在のうりょう形状けいじょうじょうてき不同ふどう,也知どうかくすうまぼろしすう时,原子核げんしかく就会さら稳定。しか而,とう时人们假设超じゅう元素げんそてき原子核げんしかくいん为过于畸がた,无法形成けいせいかく结构。[36]
  8. ^ ちょうじゅう元素げんそてき原子核げんしかくてき质量通常つうじょう无法直接ちょくせつ测量,所以ゆえんすえ另一个原子核的质量间接计算得出的。[41]2018ねん劳伦斯伯克利かつとし国家こっか实验しつくび直接ちょくせつ测量りょうちょうじゅう原子核げんしかくてき质量,[42]它的质量すえ转移きさき原子核げんしかくてき位置いち确定てき位置いちゆうじょ于确てい其轨迹,这与原子核げんしかくてき质荷ゆう关,いん为转うつりざいゆう磁铁てきじょう况下完成かんせいてき)。[43]
  9. ^ 如果ざい真空しんくうちゅう发生おとろえ变,么由于孤立こりつけい统在おとろえ变前きさきてき总动りょう必须保持ほじ守恒もりつねおとろえ变产ぶつ也将获得很小てき速度そくど。这两个速度そくどてき值以及相应的动能值与两个质量てき值成はんおとろえ变能りょうとうαあるふぁ粒子りゅうしおとろえ变产物的ぶってきやめ动能[33]这些计算也适よう于实验,ただし不同ふどう处在于原子核げんしかくざいおとろえ变后かいうつり动,いん为它与さがせ测器しょう连。
  10. ^ 发裂变是よし苏联科学かがくかくおく尔基·どる廖罗おっと发现てき[44]而他也是もりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょてき科学かがく所以ゆえん发裂变就なりりょうもりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょ经常讨论てき课题。[45]劳伦斯伯克利かつとし国家こっか实验しつてき科学かがく认为发裂变的しんいき不足ふそく以声しょう合成ごうせい元素げんそ们认为对发裂变的研究けんきゅう还不够充ぶん,无法はた其用于识别新元素げんそいん为很难确てい复合原子核げんしかく仅喷しゃ中子なかご,而不质子あるαあるふぁ粒子りゅうしとう带电粒子りゅうし[22]いん此,们更欢通过连续的αあるふぁおとろえ变将しんてき同位どういもとあずかやめ知的ちてき同位どういもと联系おこりらい[44]
  11. ^ 举个れい,1957ねんみずてん斯德哥尔しょう斯德哥尔てき诺贝尔物理ぶつり研究所けんきゅうじょ错误鉴定102ごう元素げんそ[46]はやさきぼつゆう关于该元素げんそ发现てきあかり声明せいめい所以ゆえんみずてん美国びくに英国えいこく发现しゃはた命名めいめい为nobelium。きさきらい证明该鉴てい错误てき[47]つぎねん,劳伦斯伯克利かつとし国家こっか实验しつ无法じゅう现瑞てんてき结果。宣布せんぷ合成ごうせいりょう元素げんそただしきさきらい也被驳回。[47]もりぬの纳联あい原子核げんしかく研究所けんきゅうじょ坚持认为们第一个发现该元素,并建议把しん元素げんそ命名めいめい为joliotium,[48]而这个名称めいしょう也没ゆう接受せつじゅ们后らい认为102ごう元素げんそてき命名めいめい仓促てき)。[49]よし于nobelium这个名称めいしょうざいさん十年间已被广泛使用,いん此没ゆうさらめい[50]

參考さんこう資料しりょう

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参考さんこう书目

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外部がいぶ連結れんけつ

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