モスコビウム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ウンウンペンチウムから転送)
フレロビウム モスコビウム リバモリウム
Bi

Mc

不明

Element 1: 水素 (H),

Element 2: ヘリウム (He),

Element 3: リチウム (Li),

Element 4: ベリリウム (Be),

Element 5: ホウ素 (B),

Element 6: 炭素 (C),

Element 7: 窒素 (N),

Element 8: 酸素 (O),

Element 9: フッ素 (F),

Element 10: ネオン (Ne),

Element 11: ナトリウム (Na),

Element 12: マグネシウム (Mg),

Element 13: アルミニウム (Al),

Element 14: ケイ素 (Si),

Element 15: リン (P),

Element 16: 硫黄 (S),

Element 17: 塩素 (Cl),

Element 18: アルゴン (Ar),

Element 19: カリウム (K),

Element 20: カルシウム (Ca),

Element 21: スカンジウム (Sc),

Element 22: チタン (Ti),

Element 23: バナジウム (V),

Element 24: クロム (Cr),

Element 25: マンガン (Mn),

Element 26: 鉄 (Fe),

Element 27: コバルト (Co),

Element 28: ニッケル (Ni),

Element 29: 銅 (Cu),

Element 30: 亜鉛 (Zn),

Element 31: ガリウム (Ga),

Element 32: ゲルマニウム (Ge),

Element 33: ヒ素 (As),

Element 34: セレン (Se),

Element 35: 臭素 (Br),

Element 36: クリプトン (Kr),

Element 37: ルビジウム (Rb),

Element 38: ストロンチウム (Sr),

Element 39: イットリウム (Y),

Element 40: ジルコニウム (Zr),

Element 41: ニオブ (Nb),

Element 42: モリブデン (Mo),

Element 43: テクネチウム (Tc),

Element 44: ルテニウム (Ru),

Element 45: ロジウム (Rh),

Element 46: パラジウム (Pd),

Element 47: 銀 (Ag),

Element 48: カドミウム (Cd),

Element 49: インジウム (In),

Element 50: スズ (Sn),

Element 51: アンチモン (Sb),

Element 52: テルル (Te),

Element 53: ヨウ素 (I),

Element 54: キセノン (Xe),

Element 55: セシウム (Cs),

Element 56: バリウム (Ba),

Element 57: ランタン (La),

Element 58: セリウム (Ce),

Element 59: プラセオジム (Pr),

Element 60: ネオジム (Nd),

Element 61: プロメチウム (Pm),

Element 62: サマリウム (Sm),

Element 63: ユウロピウム (Eu),

Element 64: ガドリニウム (Gd),

Element 65: テルビウム (Tb),

Element 66: ジスプロシウム (Dy),

Element 67: ホルミウム (Ho),

Element 68: エルビウム (Er),

Element 69: ツリウム (Tm),

Element 70: イッテルビウム (Yb),

Element 71: ルテチウム (Lu),

Element 72: ハフニウム (Hf),

Element 73: タンタル (Ta),

Element 74: タングステン (W),

Element 75: レニウム (Re),

Element 76: オスミウム (Os),

Element 77: イリジウム (Ir),

Element 78: 白金 (Pt),

Element 79: 金 (Au),

Element 80: 水銀 (Hg),

Element 81: タリウム (Tl),

Element 82: 鉛 (Pb),

Element 83: ビスマス (Bi),

Element 84: ポロニウム (Po),

Element 85: アスタチン (At),

Element 86: ラドン (Rn),

Element 87: フランシウム (Fr),

Element 88: ラジウム (Ra),

Element 89: アクチニウム (Ac),

Element 90: トリウム (Th),

Element 91: プロトアクチニウム (Pa),

Element 92: ウラン (U),

Element 93: ネプツニウム (Np),

Element 94: プルトニウム (Pu),

Element 95: アメリシウム (Am),

Element 96: キュリウム (Cm),

Element 97: バークリウム (Bk),

Element 98: カリホルニウム (Cf),

Element 99: アインスタイニウム (Es),

Element 100: フェルミウム (Fm),

Element 101: メンデレビウム (Md),

Element 102: ノーベリウム (No),

Element 103: ローレンシウム (Lr),

Element 104: ラザホージウム (Rf),

Element 105: ドブニウム (Db),

Element 106: シーボーギウム (Sg),

Element 107: ボーリウム (Bh),

Element 108: ハッシウム (Hs),

Element 109: マイトネリウム (Mt),

Element 110: ダームスタチウム (Ds),

Element 111: レントゲニウム (Rg),

Element 112: コペルニシウム (Cn),

Element 113: ニホニウム (Nh),

Element 114: フレロビウム (Fl),

Element 115: モスコビウム (Mc),

Element 116: リバモリウム (Lv),

Element 117: テネシン (Ts),

Element 118: オガネソン (Og),

115Mc

周期表

外見
不明
一般特性
名称, 記号, 番号 モスコビウム, Mc, 115
分類 卑金属
, 周期, ブロック 15, 7, p
原子量 [289]
電子配置 [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3(推定)
電子殻 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 13.5 (推定) g/cm3
融点 400 (推定) °C
沸点 1100 (推定) °C
原子特性
共有結合半径 162 pm
その他
CAS登録番号 54085-64-2
主な同位体
詳細はモスコビウムの同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP
287Mc syn 32 ms α 10.59 283Nh
288Mc syn 87.5 ms α 10.46 284Nh
289Mc syn 220 ms α 10.31 285Nh
290Mc syn 16 ms α 9.95 286Nh

 (Moscovium) Mc1152003(JINR)201512(IUPAC)(IUPAP)(JWP)41[1][2][3]

2900.8[4]P715151100287290

[]


20161128JINR[1][2][3]

IUPAC1979: Ununpentium, Uup[5]115E115115[6]

20151230IUPAC[7]IUPAC[8](langevinium)[9][10][11]

20166IUPAC1128[3]201732[12]

[]

[]


20038JINR(LLNL)200422Physical Review C243484100[13][14]

95243Am + 2048Ca  115288Mc + 3n  113284Nh + α

95243Am + 2048Ca  115287Mc + 4n  113283Nh + α

JINRLLNL268Db200462005125[6][15]268Db[15][16]452011IUPAC/IUPAPJWP2[17]調JWG[17]

[]


289Mc290Mc2009-2010293Ts294Ts289Mc[4]JINR2017243241[18][19]48Ca + 243Am2018SHE119120[20]

2011IUPAC/IUPAPJWP20042007[17]20138(GSI)2004[21][22]2004293Ts289Mc[23]2015[24]

201512IUPAC/IUPAPJWP2009-2010JINRLLNL[25]287Mc288Mc289Mc293Ts[23]

[]

[]


112114[26][27] [28]寿[4][15]

291Mc290Mc1295Ts249Bk(48Ca,2n)295Ts[26]291Fl291Nh1200291Cn辿295Ts調[26]

[29]401322082092[30]使[29]使便[26]258-260Fm275104-108r[26]29129310-12[26]

[]


155ns2np37s27p3[6][31]7s7p27p4[32]7s7psubshell splitting 7p11/2 3/2[31]7p7s27p21/27p13/2[6]15

7s27p1/223/2132[6]Tl++115.58 eV[6]14001100[28]Mc+:1.5ÅMc3+:1.50ÅMc+Bi3+Tl+[28]13.5 g/cm3[28]1.821.251.077[31]

[]


7p3157p2[33]+5+5(N2O5)55+56s6s7s7p1/27p3/27p1/2(I)(I)(I)[34](I)(I)[28]1Mc+[28]Mc3+Bi3+[28]7s+53[28]Mc+/Mc-1.5 V[28]

Mc+Mc3+[28](I)(McOH)(Mc2CO3)(Mc2C2O4)(McF)(Mc2S)(McCl)(McBr)(McI)(McSCN)[28]Mc3+Bi3+Tl3+[28](III)(McF3+)(McS3+)(McCl3+)(McBr3+)(McI3+)McOClMcOBr[28](I)(III)[28]

(McH3)Mc-H195.4 pmH-Mc-H91.8°181.7 pm91.9°172.3 pm92.0°[35](N5-)Mc5-Mc-Mc156-158 pm329 pm[36]

[]


[37][38]201124324448調[38]213212m850213BiH3212mPoH2Mc3Lv2p[38]BiH3PoH2McH3LvH2288Mc289Mc290Mc[38][39]

出典[編集]



(一)^ abStaff (20161130). IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118. IUPAC. https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/ 2016121 

(二)^ abSt. Fleur, Nicholas (2016121). Four New Names Officially Added to the Periodic Table of Elements. New York Times. https://www.nytimes.com/2016/12/01/science/periodic-table-new-elements.html 2016121 

(三)^ abcIUPAC Is Naming The Four New Elements Nihonium, Moscovium, Tennessine, And Oganesson.  IUPAC (201668). 201668

(四)^ abcOganessian, Yuri Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; Benker, D. E.; Bennett, M. E.; Dmitriev, S. N.; Ezold, J. G.; Hamilton, J. H. et al. (2010-04-09). Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117. Physical Review Letters (American Physical Society) 104 (142502). Bibcode: 2010PhRvL.104n2502O. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502. PMID 20481935. https://www.researchgate.net/publication/44610795_Synthesis_of_a_new_element_with_atomic_number_Z__117. 

(五)^ Chatt, J. (1979). Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100. Pure Appl. Chem. 51 (2): 381?384. doi:10.1351/pac197951020381. 

(六)^ abcdefHoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.

(七)^ IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry: Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118 (). International Union of Pure and Applied Chemistry.  International Union of Pure and Applied Chemistry. 2019930

(八)^  Koppenol, W. H. (2002). Naming of new elements (IUPAC Recommendations 2002). Pure and Applied Chemistry 74 (5): 787. doi:10.1351/pac200274050787. http://media.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7405x0787.pdf. 

(九)^ 115-ый элемент Унунпентиум может появиться в таблице Менделеева (Russian). oane.ws (2013828). 2015923 "В свою очередь, российские физики предлагают свой вариант ? ланжевений (Ln) в честь известного французского физика-теоретика прошлого столетия Ланжевена."

(十)^ Весенняя сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ (Russian). JINR.  Joint Institute for Nuclear Research (2011330). 2015922

(11)^ Element 115, in Moscow's name. Russia & India Report (2015825). 2015922

(12)^ Fedorova, Vera (201733). At the inauguration ceremony of the new elements of the Periodic table of D.I. Mendeleev. jinr.ru.  Joint Institute for Nuclear Research. 201824

(13)^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkoy, V. K.; Lobanov, Yu. V. et al. (2004). Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291?x115. Physical Review C 69 (2): 021601. Bibcode: 2004PhRvC..69b1601O. doi:10.1103/PhysRevC.69.021601. 

(14)^ Oganessian (2003). Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291?x115. JINR preprints. http://www.jinr.ru/publish/Preprints/2003/178(E7-2003-178).pdf. 

(15)^ abc"Results of the experiment on chemical identification of Db as a decay product of element 115", Oganessian et al., JINR preprints, 2004. Retrieved on 3 March 2008

(16)^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov, V.; Dmitriev, S.; Lobanov, Yu.; Itkis, M.; Polyakov, A.; Tsyganov, Yu.; Mezentsev, A. et al. (2005). Synthesis of elements 115 and 113 in the reaction 243Am + 48Ca. Physical Review C 72 (3): 034611. Bibcode: 2005PhRvC..72c4611O. doi:10.1103/PhysRevC.72.034611. 

(17)^ abcBarber, Robert C.; Karol, Paul J; Nakahara, Hiromichi; Vardaci, Emanuele; Vogt, Erich W. (2011). Discovery of the elements with atomic numbers greater than or equal to 113 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. 83 (7): 1485. doi:10.1351/PAC-REP-10-05-01. 

(18)^ Study of heavy and superheavy nuclei (see project 1.5) (). Joint Institute for Nuclear Research ( JINR ). Flerov Laboratory of Nuclear Reactions. 2019930

(19)^ FLNR Scientific Programme: Year 2017. flerovlab.jinr.ru.  JINR (2017). 2017921

(20)^ Nuclear Physics European Collaboration Committee (2017). NuPECC Long Range Plan 2017 Perspectives in Nuclear Physics. www.esf.org.  European Science Foundation. 201819

(21)^ Existence of new element confirmed. Lund University. (2013827). http://www.lunduniversity.lu.se/article/existence-of-new-element-confirmed 2016410 

(22)^ Spectroscopy of element 115 decay chains (Accepted for publication on Physical Review Letters on 9 August 2013). http://prl.aps.org/accepted/2207dY2bS631e84382e425232df55fb5da302c431 201392 

(23)^ abKarol, Paul J.; Barber, Robert C.; Sherrill, Bradley M.; Vardaci, Emanuele; Yamazaki, Toshimitsu (22 December 2015). Discovery of the elements with atomic numbers Z = 113, 115 and 117 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. 88 (1?2): 139?153. doi:10.1515/pac-2015-0502. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pac.2016.88.issue-1-2/pac-2015-0502/pac-2015-0502.pdf 201642. 

(24)^  Decay spectroscopy of element 115 daughters: 280Rg276Mt and 276MtBh. Bibcode: 2015PhRvC..92b1301G. doi:10.1103/PhysRevC.92.021301. 

(25)^ Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118. IUPAC (2015-12-30)

(26)^ abcdefZagrebaev, Valeriy; Karpov, Alexander; Greiner, Walter (2013). "Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years?" (PDF). Journal of Physics: Conference Series. Vol. 420. IOP Science. pp. 1?15. 2013820

(27)^ Considine, Glenn D.; Kulik, Peter H. (2002). Van Nostrand's scientific encyclopedia (9th ed.). Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-33230-5. OCLC 223349096 

(28)^ abcdefghijklmnFricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89144.

(29)^ abZagrebaev, V.; Greiner, W. (2008). Synthesis of superheavy nuclei: A search for new production reactions. Physical Review C 78 (3): 034610. arXiv:0807.2537. Bibcode: 2008PhRvC..78c4610Z. doi:10.1103/PhysRevC.78.034610. 

(30)^ JINR Annual Reports 2000?2006.  Joint Institute for Nuclear Research. 2013827

(31)^ abcThayer, John S. (2010). Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements. Relativistic Methods for Chemists. Springer. pp. 63?67, 83. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8 

(32)^ Faegri, K.; Saue, T. (2001). Diatomic molecules between very heavy elements of group 13 and group 17: A study of relativistic effects on bonding. Journal of Chemical Physics 115 (6): 2456. Bibcode: 2001JChPh.115.2456F. doi:10.1063/1.1385366. 

(33)^ Relativistic DFT and ab initio calculations on the seventh-row superheavy elements: E113 - E114. jinr.ru (20079). 2018217

(34)^ Keller, O. L., Jr.; C. W. Nestor, Jr. (1974). Predicted properties of the superheavy elements. III. Element 115, Eka-bismuth. Journal of Physical Chemistry 78 (19): 1945. doi:10.1021/j100612a015. https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2008102224700/1/Fricke_properties_1974.pdf. 

(35)^ Santiago, Regis T.; Haiduke, Roberto L. A. (2018). Relativistic effects on inversion barriers of pyramidal group 15 hydrides. International Journal of Quantum Chemistry. doi:10.1002/qua.25585. 

(36)^ Alvarez-Thon, Luis; Inostroza-Pino, Natalia (2018). Spin?Orbit Effects on Magnetically Induced Current Densities in the M
5 (M = N, P, As, Sb, Bi, Mc) Clusters. Journal of Computational Chemistry 2018. doi:10.1002/jcc.25170. 

(37)^ Dullmann, Christoph E. (2012). Superheavy elements at GSI: a broad research program with element 114 in the focus of physics and chemistry. Radiochimica Acta 100 (2): 67-74. doi:10.1524/ract.2011.1842. 

(38)^ abcdEichler, Robert (2013). First foot prints of chemistry on the shore of the Island of Superheavy Elements. Journal of Physics: Conference Series (IOP Science) 420 (1): 012003. arXiv:1212.4292. Bibcode: 2013JPhCS.420a2003E. doi:10.1088/1742-6596/420/1/012003. 

(39)^ Moody, Ken. Synthesis of Superheavy Elements. In Schadel, Matthias; Shaughnessy, Dawn. The Chemistry of Superheavy Elements (2nd ed.). Springer Science & Business Media. pp. 24?8. ISBN 9783642374661 

外部リンク[編集]