Interested Article - Сиборгий

106
Сиборгий
(269)
5f 14 6d 4 7s 2

Сибо́ргий ( лат. Seaborgium , обозначается символом Sg, ранее был известен как эка-вольфрам и под временным систематическим названием уннилгéксий ( лат. Unnilhexium ) и обозначением Unh) — элемент 6-й группы (в старой терминологии — побочной подгруппы VI группы) 7-го периода периодической системы элементов с атомным номером 106; короткоживущий радиоактивный элемент.

История

Сиборгий синтезирован в 1974 году в Лаборатории имени Лоуренса Калифорнийского университета в Беркли . Для получения нового элемента была использована реакция 249 Cf+ 18 O→ 263 106+4n. Нуклид был идентифицирован по α-распаду в 259 Rf и далее в 255 No. Одновременно и независимо работавшая в Дубне группа Георгия Флёрова и Юрия Оганесяна опубликовала данные о синтезе 106-го элемента в реакциях слияния ядер свинца и хрома . Учёные приписали наблюдавшееся ими спонтанное деление продукта реакции ядру 259 106 с периодом полураспада в несколько миллисекунд . Это достижение было признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 194 с приоритетом от 11 июля 1974 г. в следующей формулировке: «Установлено неизвестное ранее явление образования радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106, заключающееся в том, что при облучении изотопов свинца ускоренными ионами хрома происходит слияние ядер свинца и ядер хрома с образованием изотопа элемента с атомным номером 106 и периодом полураспада около 0,01 с» .

Рабочая группа IUPAC в 1993 году заключила, что работа группы из Дубны имела большое значение для дальнейших исследований, но, в отличие от работы группы из Беркли, не продемонстрировала с достаточной уверенностью образование нового элемента . Поэтому в 1997 году IUPAC (вопреки своей предыдущей рекомендации, где было высказано согласие на предложение советских учёных назвать элемент «резерфордием» ) принял решение назвать элемент в честь американского физика из Беркли Гленна Сиборга (1912—1999) , который участвовал в открытии плутония и девяти других трансурановых элементов . Сиборг стал первым учёным, при жизни которого элемент был назван его именем .

Атомные и ядерные свойства

Сиборгий принадлежит к числу трансактиноидов, расположен в группе 6 (VIB), в седьмом периоде системы Менделеева . Формула трёх внешних электронных слоев атома сиборгия такова:

5s 2 5p 6 5d 10 5f 14 6s 2 6p 6 6d 4 7s 2 .

Сиборгий получают искусственно путём ядерного синтеза. Большое число частиц в ядре делает атом нестабильным и вызывает либо альфа-распад (с образованием резерфордия ), либо спонтанное деление ядра вскоре после его возникновения; у изотопа 261 Sg наблюдался также маловероятный β + -распад (с образованием дубния -261). Наиболее долгоживущий известный изотоп сиборгия ( 269 Sg) имеет период полураспада около 5 минут ; известны также изотопы с массовыми числами 258—268 и 271 .

Известные изотопы

Изотоп Массовое число Период полураспада Тип распада
258 Sg 258 2,7 ± 0,5 мс спонтанное деление
259 Sg 259 402 ± 56 мс α-распад в 255 Rf (≈100 %);
возм. спонтанное деление и β + -распад
260 Sg 260 4,95 ± 0,33 мс спонтанное деление (71 ± 3 %);
α-распад в 256 Rf (29 ± 3 %)
261 Sg 261 183 ± 5 мс α-распад в 257 Rf (98,1 ± 0,4 %);
β + -распад в 261 Db (1,3 ± 0,3 %);
спонтанное деление (0,6 ± 0,2 %)
262 Sg 262 10,3 ± 1,7 мс спонтанное деление (94 ± 6 %);
возм. α-распад в 258 Rf
263 Sg 263 0,94 ± 0,14 с α-распад в 259 Rf (87 ± 8 %);
спонтанное деление (13 ± 8 %)
264 Sg 264 78 ± 25 мс спонтанное деление (>80 %);
возм. α-распад в 260 Rf
265 Sg 265 9,2 ± 1,6 с α-распад в 261 Rf (>50 %);
возм. спонтанное деление
266 Sg 266 0,39 ± 0,11 с спонтанное деление (>90 %)
267 Sg 267 1,8 ± 0,7 мин спонтанное деление (83 %);
α-распад в 263 Rf (17 %)
268 Sg 268 ок. 11 c спонтанное деление
269 Sg 269 5 ± 2 мин α-распад в 265 Rf (≈100 %);
возм. спонтанное деление
271 Sg 271 31 (+13−7) c спонтанное деление (73 %);
α-распад в 267 Rf (27 %)

Химические соединения

Известны следующие соединения сиборгия: SgO 2 Cl 2 , SgO 2 F 2 , SgO 3 , H 2 SgO 3 , а также комплексные ионы [SgO 2 F 3 ] - и [Sg(OH) 5 (H 2 O)] + .

Изучен карбонильный комплекс сиборгия Sg(CO) 6 .

SgO 2 Cl 2 образуется при реакции элемента с хлороводородом в присутствии кислорода, является летучим соедининением. SgO 2 (OH) 2 (гидроксид-оксид сиборгия) получается при взаимодействии SgO 3 с водой . Гексакарбонил сиборгия по химическим свойствам аналогичен гексакарбонилам молибдена и вольфрама: он является летучим и легко реагирует с диоксидом кремния .

Примечания

  1. Э. Г. Раков. . Большая Российская энциклопедия 2004-2017 . БРЭ. Дата обращения: 14 февраля 2023. 21 февраля 2023 года.
  2. Kondev F. G. , Wang M. , Huang W. J. , Naimi S. , Audi G. (англ.) // . — 2021. — Vol. 45 , iss. 3 . — P. 030001-1—030001-180 . — doi : . Открытый доступ
  3. Utyonkov V. K. et al. (англ.) // Physical Review C. — 2018. — Vol. 97 . — P. 014320-1—014320-10 . — doi : . — Bibcode : .
  4. Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V. K.; Ibadullayev, D.; et al. (2022). "Investigation of 48 Ca-induced reactions with 242 Pu and 238 U targets at the JINR Superheavy Element Factory". Physical Review C . 106 (24612). doi : . S2CID .
  5. Ghiorso A. et al. (англ.) // . — 1974. — Vol. 33 , no. 25 . — P. 1490—1493 . — doi : .
  6. Оганесян Ю. Ц. и др. // . — 1974. — Т. 20 , № 8 . — С. 580—585 . Открытый доступ
  7. В обзорной работе Хофманна на основе современных данных об изотопах сиборгия высказано предположение о том, что на самом деле учёные из Дубны наблюдали спонтанное деление 260 Sg и 256 Rf; см. Hofmann S. (англ.) // Reports on Progress in Physics. — 1998. — Vol. 61 , no. 6 . — P. 639—689 . — ISSN . — doi : . [ ]
  8. Открытие трансурановых элементов.
  9. Barber R. C. et al. (англ.) // . — 1993. — Vol. 65 , no. 8 . — P. 1757—1814 . 28 февраля 2008 года.
  10. Commission on Nomenclature of Inorganic Chemistry. (англ.) // . — 1994. — Vol. 66 , no. 12 . — P. 2419—2421 . 28 февраля 2008 года.
  11. Commission on Nomenclature of Inorganic Chemistry. (англ.) // . — 1997. — Vol. 69 , no. 12 . — P. 2471—2473 . 16 июля 2007 года.
  12. Koppenol W. H. (англ.) // . — 2005. — Vol. 88 , no. 1 . — P. 95—99 . — doi : .
  13. от 8 апреля 2023 на Wayback Machine .
  14. J. Even et al. (англ.) // Science . — 2014. — Vol. 345 , no. 6203 . — P. 1491—1493 . — doi : . 21 сентября 2014 года.
  15. Huebener, S.; Taut, S.; Vahle, A.; Dressler, R.; Eichler, B.; Gäggeler, H. W.; Jost, D. T.; Piguet, D.; et al. (2001). (PDF) . Radiochim. Acta . 89 (11–12_2001): 737—741. doi : . Архивировано из оригинала на 25 октября 2014 . {{ cite journal }} : Википедия:Обслуживание CS1 (бот: изначальный URL статус неизвестен) ( ссылка )
  16. Even, J.; Yakushev, A.; Dullmann, C. E.; Haba, H.; Asai, M.; Sato, T. K.; Brand, H.; Di Nitto, A.; Eichler, R.; Fan, F. L.; Hartmann, W.; Huang, M.; Jager, E.; Kaji, D.; Kanaya, J.; Kaneya, Y.; Khuyagbaatar, J.; Kindler, B.; Kratz, J. V.; Krier, J.; Kudou, Y.; Kurz, N.; Lommel, B.; Miyashita, S.; Morimoto, K.; Morita, K.; Murakami, M.; Nagame, Y.; Nitsche, H.; et al. (2014). "Synthesis and detection of a seaborgium carbonyl complex". Science . 345 (6203): 1491—3. Bibcode : . doi : . PMID . (требуется подписка)

Ссылки

Источник —

Same as Сиборгий