テネネス – ウィキペディア

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特性
一般的
名前、シンボル、注文番号 テネネス、TS、117
要素カテゴリ
グループ、ピリオド、ブロック 17、7、p
CAS番号

54101-14-3

アトマール
原子質量 292 u
電子配置 [RN] 5F 14 6d 7秒 2 7p 5
1.イオン化エネルギー 743 kj / times [初め]
物理的に
アイソトープ
その他の同位体については、同位体のリストを参照してください
危険と安全の指示
Radioaktiv
放射性
可能な限り一般的に、SIユニットが使用されます。
特に明記しない限り、提供されたデータは標準条件に適用されます。
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テネネス [3] (英語 テネシー [4] )は、要素シンボルTSと順序番号117を備えた人為的に生成された化学要素です。周期システムでは、17番目のIUPACグループにあるため、ハロゲンの1つです。 2010年にモスクワ近くのDubna核研究センターで初めて人為的に作成されました。この名前は、米国テネシー州に由来しています。このテネシー州では、前産物のバークリウムの生産者であるオークリッジ国立研究所が嘘をつきます。

テネネスの合成のためのバケリウムテスト(解決された形式) [5]

2010年、テネネスはバークリウムによって設立されました( 249 しかし、それらに会って、オーバーデューションを減らしました)。 48 CA)生成。 [6] [7] この目的のために、Berkeliumからの22ミリグラムのサンプル( 249 BK)製造。いくつかの処理手順の後、彼女はロシアのドゥブナにあるCERN研究所(JINR)に150日間U400サイクロトロンにいました(カルシウム原子) 48 CA)。これにより、テネネス同位体の最初のいくつかの原子につながりました 293 tsと 294 Ts。この統合は、1989年に開始された要素113〜118の統合で、JINRとローレンスリバモア国立研究所の間のロシア系アメリカ人の協力のハイライトでした。 [8]

減衰時間は、軽い同位体では14ミリ秒、重い場合は78ミリ秒です。 [9]

Tenness-254は、2014年にDarmstadtでのHeavy Ions研究のためのGSI Helmholtzzentrumでも実証されました。 [十] [11]

発見後、要素は最初に体系的な名前を取得しました unnunseptium (化学記号 新しい )、 教育 ラテン 「1つ」とラテン語の場合 9月 「セブン」の場合、注文番号117によると。 eka-ustat 記述された、で構成されています サンスクリット 「1つ」と astat 、周期システムでの分類を参照して、ASTATの下の場所です。

2015年12月30日、要素の発見は、IUPACとロシアの核研究研究所のワーキンググループ、ロシア、米国カリフォルニア州カリフォルニア州ローレンスリバモア国立研究所、米国テネシー州オークリッジ国立研究所のワーキンググループによって公式に認められました。 [12番目] 2016年6月8日に、IUPACはこの要素の英語名が発表しました テネシー (TS)が提案され、異議は2016年11月8日に終了しました。 [13] 最終名は2016年11月30日に公開されました。 [14]

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ドイツ語で終わる英語以来 -ine 要素や対応するドイツの結末には一般的ではありません -の 少なくとも他のハロゲンは時代遅れであるため、IUPACが使用した専門家のラウンドは、2017年4月にドイツの要素117を決定しました。 テネネス 最初の音節に重点を置いている必要があります。 [3] [15]

この要素から同時に生成できるため、化学的または物理的な危険には少なすぎるため、CLP規制やその他の規制に従って分類はありません。

  1. へのエントリ テネシー WebElements、 www.webelements.com 、2020年6月13日にアクセス。
  2. 放射能からの危険は、GHSの識別後に分類される特性の1つではありません。さらなる危険性に関して、この要素はまだ分類されていないか、これの信頼できると引用されたソースがまだ見つかっていません。
  3. a b カリンJ.シュミッツ: エキスパートラウンドは、新しい要素のドイツ語の名前を提案しています。 ドイツの化学者協会のメッセージ。 2017年4月28日、 2018年8月14日にアクセス
  4. JanDönges: 4つの新しいものには名前があります。 の: Spektrum.de。 9. 2016年6月、 2018年8月14日にアクセス
  5. ローレン・シェックマン: 最後に、要素117がここにあります! の: Sciencemag.org。 7. 2010年4月、 2018年8月14日にアクセス (英語)。
  6. クリストフ・サイドラー: 通常の番号117:物理学者は新しい化学的要素を作成します。 の: オンラインでミラー。 7. 2010年4月、 2018年8月14日にアクセス
  7. 最後に作成された原子力ミッシングリンク:Superheavy Element 117。 DOE/Lawrence Livermore National Laboratoryからのコミュニケーションに基づいています。の: Sciencedaily。 7. 2010年4月、 2018年8月14日にアクセス (英語)。
  8. ケイティ・ウォルター: コラボレーションは、定期的なテーブルを一度に1つずつ拡張します 。の: 科学技術レビュー 。 2010年10月/11月。LawrenceLivermoreNational Laboratory、2010、 S. 16–19 (英語、 str.llnl.gov )。 str.llnl.gov 記念 オリジナル 2011年7月18日から インターネットアーカイブ )) 情報: アーカイブリンクは自動的に使用されており、まだチェックされていません。指示に従ってオリジナルとアーカイブのリンクを確認してから、このメモを削除してください。 @初め @2 テンプレート:webachiv/iabot/str.llnl.gov
  9. yuri ts。 Oganssian、F。Sh。 Abdullin、P。D。Bailey、D。E。Bennett、S。N。Dmitriev、J。G。Ezold、J。H。H. H. V. Lobanov、A。N。Mezentsev、K。Moody、S。L。Nelson、A。N。N。Polyakov、C。E。Porter、A。V。Radya、F。D。Riley、J。B。Roberto、M。A。Ryabinin、K。Ky、M。A。Stoyer、V。G。Redemption、R。M。Sukhov、Yu。 S. Tsyganov、V。K. Utykov、A。A. Voinov、G。Vostokin、P。A. Wilk: 原子番号z = 117の新しい要素の合成 。の: 物理的なレビューレター バンド 104 いいえ。 14 、2010年4月、 S. 142502 、doi: 10.1103/PhysRevlett.104.142502 (英語、 オンラインで自由に利用できます 終えた Physics.aps.org [PDF; 429 KB ])。
  10. J. Khuyagbaatar、A。Yakushevet al。: 48 Ca+ 249 要素Z = 117につながるBK融合反応 270 DBと発見 266 LR 。の: 物理的なレビューレター バンド 112 いいえ。 17 、2014年5月、 S. 172501 、doi: 10.1103/PhysRevlett.112.172501 (英語、 電子復刻 の中に JyväskyläthingUniversity Digital Archive [PDF; 1.1 MB ])。
  11. Super -Heavy Element 117。 の: gsi.de. GSI Helmholtzzentrum for Heavy Ions Research、2014年5月2日 2018年8月14日にアクセス
  12. 原子番号113、115、117、および118の要素の発見と割り当て。 の: iupac |純粋化学と応用化学の国際連合。 2015年12月30日、 2018年8月14日にアクセス (英語)。
  13. IUPACは、Nihonium、Moscovium、Tennessine、およびOganessonの4つの新しい要素に名前を付けています。 の: iupac |純粋化学と応用化学の国際連合。 8. 2016年6月、 2018年8月14日にアクセス (英語)。
  14. IUPACは、要素113、115、117、および118の名前を発表します。 の: iupac |純粋化学と応用化学の国際連合。 30. 2016年11月、 2018年8月14日にアクセス (英語)。
  15. Karl-Heinz Hellwich、Hans-Georg Weinig: 新しい要素のドイツの命名法 。の: 化学からのメッセージ バンド 65 いいえ。 6 、2017年6月、 S. 738–739 、doi: 10.1002 / NADC.20174064443 オンラインで自由に利用できます 終えた goech.at [PDF; 33 KB ])。

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