Anong elemento ng kemikal ang nauugnay sa Japan. Saan nagmula ang pangalang "nihonium"?

Nakumpleto ng mga elementong ito ang ikapitong yugto ng talahanayan

Pinagmulan ng Larawan: Wikimedia Commons

Ngayon ay naging kilala mga opisyal na titulo apat na bagong elemento ng kemikal na natuklasan kanina. Mga itinalagang pangalan internasyonal na unyon teoretikal at inilapat na kimika(IUPAC). Ito ay tungkol tungkol sa mga elemento ng kemikal 115, 117, 118 at 113. Ang kanilang pagtuklas ay opisyal na kinumpirma ng International Union of Pure and Applied Chemistry noong Disyembre noong nakaraang taon.

Ang 115 at 117 na elemento ng talahanayan ay natuklasan ng Russian Joint Institute pananaliksik sa nukleyar(JINR), Livermore National Laboratory (USA) at Oak Ridge National Laboratory (USA). Ang JINR at ang Livermore National Laboratory ay pinangalanang mga tumuklas ng elemento 118. Ang Element 113 ay natuklasan ng mga espesyalista mula sa Japanese RIKEN Institute (bagaman ang parehong internasyonal pangkat ng pananaliksik, na natuklasan ang mga elemento 115 at 117). Ang opisyal na kumpirmasyon ng pagtuklas ng mga elementong ito ay tumagal ng higit sa 10 taon. Ngayon ang ikapitong yugto ng periodic table ay ganap na napuno.

Tulad ng para sa mga pangalan, ang elemento 113 ay pinangalanang nihonium (Nihonium, Nh), 115 - moscovium (Moscovium, Mc), 117 - tennessine (Tennessine, Ts), 118 - oganesson (Oganesson, Og).

Bakit pinili ang mga pangalang ito? Ang punto ay na sa Hapon Ang ibig sabihin ng Nihon ay "Bansa sumisikat na araw". At dahil ang element 113 ay natuklasan ng mga Japanese scientist, nakuha nito ang pangalan nito. Ito ang una elemento ng kemikal, na na-synthesize at natuklasan sa isang bansa sa Asya. Ang Muscovy at tennessine ay pinangalanan ayon sa lokasyon ng heograpiya kung saan unang na-synthesize ang mga elementong ito. Well, si Oganesson ay pinangalanan kay Yuri Oganesyan, isang scientist mula sa Russia na namumuno aktibong pananaliksik sa larangan ng synthesis ng mga bagong elemento. Kaagad pagkatapos ng pagtuklas, tatlo sa apat na elemento ang nakatanggap ng iba pang mga pangalan: japanium, flerovium at livermorium.

“Nakakatuwang makita na ang iba't ibang lugar, pangalan at pangalan (bansa, estado, lungsod at scientist) na may kaugnayan sa mga bagong elemento ay naipakita sa apat na pangalang ito. Bagama't ang pagpili ay tila medyo makasarili sa ilang mga tao, ang lahat ng pagbibigay ng pangalan ay ganap na sumusunod sa mga tuntunin ng IUPAC," komento ni Jan Reedijk, tagapagsalita ng IUPAC, sa pagbibigay ng pangalan sa mga elemento. Idinagdag din niya na ang mga pangalan ay inaprubahan na ng pamunuan, ngunit ang "mga bagong dating" na may mga nakatalagang pangalan ay papasok sa talahanayan ng mga elemento sa Nobyembre ngayong taon. Ngayon ang talahanayan ay naglalaman pa rin ng mga paunang pangalan ng mga elemento.

Marami na ngayon mga organisasyong pang-agham mula sa buong mundo ay nagtatrabaho sa pag-synthesize ng mga elemento mula sa ika-8 yugto ng talahanayan. Gayundin, plano ng mga siyentipiko na ayusin sa lalong madaling panahon ang pangalang "copernicia" (elemento 112, unang na-synthesize noong Pebrero 9, 1996 sa Institute of Heavy Ions) at mas mabibigat na elemento.

Ang huling pagkakataon na ang talahanayan ng mga elemento ng kemikal ay na-replenished noong 2011, kapag ang mga elemento 114 at 116 ay idinagdag dito.

Mga Japanese scientist na nagtatrabaho pisikal na sentro Tiniyak ng RIKEN na kinumpirma nila ang pagtanggap ng elemento 113 ng periodic table. Ang pangkat na pinamumunuan ni Kosuke Morita ay unang nag-synthesize ng mabigat na atom noong 2004. Ang nucleus nito ay naglalaman ng 113 proton at 165 neutron.

Isang taon bago nito, ang mga siyentipikong Ruso mula sa Joint Institute for Nuclear Research sa Dubna, na kahanay ng mga kasamahan sa Amerika na nagtatrabaho sa Lawrence Livermore National Laboratory, ay nakatanggap ng parehong atom sa panahon ng isang eksperimento sa synthesis ng 115 at 117 na elemento. Ngunit hindi kinilala ng International Union of Pure and Applied Chemistry ang mga pagtuklas na ito. Ang dahilan nito ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga siyentipiko sa mga tuntunin ng atomic physics, kung aling mga proseso ang nagaganap sa mga accelerator sa panahon ng paggawa ng anumang mga bagong elemento.

Alalahanin na ang mga elemento na may mga atomic na numero na mas mataas sa 92 ay hindi maaaring mag-isa kalikasan. Ibig sabihin, ang huli sa listahang ito ay uranium. Ang mga elemento hanggang sa fermium, na may atomic number na 100, ay maaari lamang makuha sa mga nuclear reactor. Higit pa mabibigat na elemento pagkakaroon malaking dami ang mga proton sa nucleus ay ginawa lamang sa mga particle accelerators.

Mula noong 2003, sinisikap ng mga mananaliksik mula sa Japan na makuha ang elemento 113 sa accelerator sa pamamagitan ng pagbomba sa target ng bismuth-209 na may sinag ng zinc-70 ions. Sa kabila ng walang katapusang pag-uulit ng operasyon, paminsan-minsan lang nakapasok ang zinc nucleus sa bismuth nucleus. Sa ngayon, imposibleng ayusin kung nagkaroon ng banggaan. Posibleng hatulan na ito ay nangyari lamang sa pamamagitan ng mga produkto ng pagkabulok. Ang tagumpay ay ang sitwasyon kung saan ang nucleus na nabuo sa banggaan ay naglalabas ng mga particle ng alpha, na nakukuha ng accelerator detector. Kung sakaling alam ng mga siyentipiko ang mga katangian ng lahat ng mga produkto ng patuloy na reaksyon ng agnas, pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga particle na iyon na inilabas, masasabi natin kung ano ang eksaktong nabuo pagkatapos ng pambobomba ng zinc na may bismuth. Ang pinakamahusay na katibayan na nakuha ang nais na elemento ay ang pagsisiwalat ng buong kaskad ng pagkabulok.

Sa loob ng siyam na taon ng trabaho, nagawa ng team ni Morita na ayusin ang tatlong decay chain nang sabay-sabay magkaibang taon. Ang tagal ng buhay ng nucleus ng elemento 113 ay mula 0.3 hanggang 4.9 millisecond.

Ngayon lahat siyentipikong mundo inaabangan kung anong uri ng hatol ang gagawin ng mga dalubhasa ng International Union of Pure and Applied Chemistry: kinikilala man nila ang tagumpay ng mga Hapones o hindi. Kung ang mga "discoverers" ng elemento ay kinikilala ng mga Hapon, at hindi Mga espesyalista sa Russia, pagkatapos ay magiging mahalaga ito para sa Japan pang-agham na tagumpay. Ayon sa kasanayan, ang laboratoryo na unang nagkumpirma ng pagtanggap ng isang bagong elemento ay maaaring pumili ng isang pangalan para dito. Nangangahulugan ito na si Morita at ang kanyang mga kasamahan ang magiging unang mga siyentipiko sa Asia na makakatanggap ng karangalang ito.

Anton Belogorodtsev

Apat na bagong elemento ng kemikal ang opisyal na idinagdag sa periodic table Mendeleev. Kaya natapos ang kanyang ikapitong hanay. Ang mga bagong elemento - 113, 115, 117 at 118 - ay artipisyal na na-synthesize sa mga laboratoryo ng Russia, USA at Japan (iyon ay, wala sila sa kalikasan). Gayunpaman opisyal na pagkilala ang pagtuklas na ginawa ng isang grupo ng mga independiyenteng eksperto ay kailangang maghintay hanggang sa katapusan ng 2015: inihayag ng International Union of Pure and Applied Chemistry ang muling pagdadagdag noong Disyembre 30, 2015.

Ang lahat ng "bagong" elemento ay na-synthesize sa laboratoryo gamit ang mas magaan na atomic nuclei. Ito ay nasa luma magandang panahon posible na kumuha ng oxygen sa pamamagitan ng pagsunog ng mercury oxide - ngayon ang mga siyentipiko ay kailangang gumugol ng mga taon at gumamit ng napakalaking particle accelerators upang tumuklas ng mga bagong elemento. Bilang karagdagan, ang mga hindi matatag na pagsasama-sama ng mga proton at neutron (ganito kung paano lumilitaw ang mga bagong elemento bago ang mga siyentipiko) ay magkakadikit lamang ng isang bahagi ng isang segundo bago maghiwa-hiwalay sa mas maliit, ngunit mas matatag na "mga fragment".

Ngayon ang mga koponan na nakatanggap at nagpatunay ng pagkakaroon ng mga bagong elemento ng talahanayan ay may karapatang maglagay ng mga bagong pangalan para sa mga elementong ito, pati na rin ang dalawang alpabetikong mga karakter upang italaga ang mga ito.

Ang mga elemento ay maaaring ipangalan sa isa sa kanilang kemikal o pisikal na katangian, pati na rin sa pangalan ng mineral, toponym o scientist. Gayundin, ang pangalan ay maaaring batay sa mga mitolohiyang pangalan.

Sa kasalukuyan, ang mga elemento ay may hindi pagkakatugma na mga pangalan sa pagtatrabaho - ununtrium (Uut), ununpentium (Uup), ununseptium (Uus) at ununoctium (Uuo) - na tumutugma sa Latin na pangalan mga numero sa kanilang numero.