Kopernisium

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
112 Cn
Kopernisium
Konfigurasi elektron kopernisium
Sifat umum
Nama, lambang kopernisium, Cn
Pengucapan /kopernisium/
Kopernisium dalam tabel periodik
Perbesar gambar

112 Cn
Hidrogen Helium
Lithium Berilium Boron Karbon Nitrogen Oksigen Fluor Neon
Natrium Magnesium Aluminium Silikon Fosfor Sulfur Clor Argon
Potasium Kalsium Skandium Titanium Vanadium Chromium Mangan Besi Cobalt Nikel Tembaga Seng Gallium Germanium Arsen Selen Bromin Kripton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Hg

Cn

(Uhh)
roentgenium kopernisium nihonium
Lihat bagan navigasi yang diperbesar
Nomor atom ( Z ) 112
Golongan golongan 12
Periode periode 7
Blok blok-d
Kategori unsur   logam transisi , pernah dipertimbangkan sebagai logam miskin
Nomor massa [285]
Konfigurasi elektron [ Rn ] 5f 14 6d 10 7s 2 (diprediksi) [1]
Elektron per kelopak 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 (diprediksi)
Sifat fisik
Fase pada  STS (0 °C dan 101,325  kPa ) cair (diprediksi) [2] [3]
Titik lebur 283 ± 11   K ​( 10 ± 11  °C, ​ 50 ± 20  °F) (diprediksi) [3]
Titik didih 340 ± 10  K ​( 67 ± 10  °C, ​ 153 ± 18  °F) [3] (diprediksi )
Kepadatan mendekati  s.k. 14,0 g/cm 3 (diprediksi) [3]
Titik tripel 283 K, ​25 kPa (diprediksi) [3]
Sifat atom
Bilangan oksidasi 0 , (+1), +2 , (+4), (+6) (tanda kurung: prediksi ) [1] [4] [5] [6]
Energi ionisasi ke-1: 1155 kJ/mol
ke-2: 2170 kJ/mol
ke-3: 3160 kJ/mol
( artikel ) (semuanya merupakan perkiraan) [1]
Jari-jari atom perhitungan: 147  pm [1] [5] (diprediksi)
Jari-jari kovalen 122 pm (diprediksi) [7]
Lain-lain
Kelimpahan alami sintetis
Struktur kristal susunan padat heksagon (hcp)
Struktur kristal Hexagonal close-packed untuk kopernisium

(diprediksi) [3]
Nomor CAS 54084-26-3
Sejarah
Penamaan dari N. Copernicus
Penemuan Gesellschaft fur Schwerionenforschung (1996)
Isotop kopernisium yang utama
Iso­top Kelim­pahan Waktu paruh ( t 1/2 ) Mode peluruhan Pro­duk
277 Cn sintetis 0,69 mdtk α 273 Ds
281 Cn sintetis 0,18 dtk [8] α 277 Ds
282 Cn sintetis 0,91 mdtk SF
283 Cn sintetis 4,2 dtk [9] 90% α 279 Ds
10% SF
EC ? 283 Rg
284 Cn sintetis 98 mdtk 98% SF
2% α [10] 280 Ds
285 Cn sintetis 28 dtk α 281 Ds
286 Cn sintetis 8,45 dtk ? SF
| referensi | di Wikidata
Kopernisium Konfigurasi elektron

Kopernisium (hingga 19 Februari 2010 memiliki nama sementara ununbium ) adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cn (sebelumnya Uub ) dan nomor atom 112. Unsur 112 tergolong unsur yang sangat berat . Jika mengikuti kecenderungan pada tabel periodik, seharusnya wujudnya berupa metal cair yang lebih volatil (mudah menguap) daripada raksa .

Ununbium secara resmi dinamakan Kopernisium dengan simbol Cn pada ulang tahun ke 537 Nicolaus Copernicus oleh IUPAC .

Referensi [ sunting | sunting sumber ]

  1. ^ a b c d Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (edisi ke-3). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN   978-1-4020-3555-5 .  
  2. ^ Soverna S 2004, 'Indication for a gaseous element 112,' in U Grundinger (ed.), GSI Scientific Report 2003, GSI Report 2004-1, p. 187, ISSN 0174-0814
  3. ^ a b c d e f Mewes, J.-M.; Smits, O. R.; Kresse, G.; Schwerdtfeger, P. (2019). "Copernicium is a Relativistic Noble Liquid" . Angewandte Chemie International Edition . doi : 10.1002/anie.201906966 .  
  4. ^ Gaggeler, Heinz W.; Turler, Andreas (2013). "Gas Phase Chemistry of Superheavy Elements" . The Chemistry of Superheavy Elements . Springer Science+Business Media. hlm. 415?483. doi : 10.1007/978-3-642-37466-1_8 . ISBN   978-3-642-37465-4 . Diakses tanggal 16 Juli 2022 .  
  5. ^ a b Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties" . Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry . Structure and Bonding. 21 : 89?144. doi : 10.1007/BFb0116498 . ISBN   978-3-540-07109-9 . Diakses tanggal 16 Juli 2022 .  
  6. ^ Hu, Shu-Xian; Zou, Wenli (23 September 2021). "Stable copernicium hexafluoride (CnF 6 ) with an oxidation state of VI+". Physical Chemistry Chemical Physics . 2022 (24): 321?325. doi : 10.1039/D1CP04360A .  
  7. ^ Chemical Data. Copernicium - Cn , Royal Chemical Society
  8. ^ Utyonkov, V. K.; Brewer, N. T.; Oganessian, Yu. Ts.; et al. (30 Januari 2018). "Neutron-deficient superheavy nuclei obtained in the 240 Pu+ 48 Ca reaction". Physical Review C . 97 (14320): 1?10. Bibcode : 2018PhRvC..97a4320U . doi : 10.1103/PhysRevC.97.014320 .  
  9. ^ Chart of Nuclides . Brookhaven National Laboratory
  10. ^ Samark-Roth, A.; Cox, D. M.; Rudolph, D.; et al. (2021). "Spectroscopy along Flerovium Decay Chains: Discovery of 280 Ds and an Excited State in 282 Cn" . Physical Review Letters . 126 : 032503. doi : 10.1103/PhysRevLett.126.032503 .  

Pranala luar [ sunting | sunting sumber ]