Тенесо (Тс): карактеристике, добијање, историја

ТХЕ тенесо (или тенесо), симбол Тс, је елемент број атомски 117 Периодног система. Његово откриће је било врло недавно, 2009. године, а уврштено је у периодни систем тек крајем 2015. године. Не налази се у природи у облику било ког изотопа и стога се мора произвести у лабораторији, будући да је синтетички хемијски елемент.

Својства Тенеса се још увек проучавају кроз теоријску хемију и математичке прорачуне, с обзиром на ниску стопу производње. Његова производња се одвија кроз реакцију између 48Ца анд тхе 249Бк, будући да је могуће произвести изотоп 294 или 293 елемента.

Име се односи на америчку државу Тенеси, место порекла неких научника укључених у откривање и производњу изотопа. 249Бк, толико важан за синтезу овог новог елемента.

Погледајте такође: Боријум — још један синтетички хемијски елемент који има ниску стопу производње

тенесо резиме

  • Тенессо је синтетички хемијски елемент који се налази у групи 17 Периодни систем.

  • Први пут је синтетизован 2009. године, у заједничком раду руских и америчких научника.

  • То су независно потврдили немачки научници.

  • Он чини групу елемената који су недавно укључени у периодни систем, 2016.

  • Њихове студије су још увек веома скорашње, а њихова својства се утврђују математичким методама.

  • Његова производња је Нуклеарна фузија, користећи јоне од 48Ца и атоми 249бк.

  • Његово име се односи на америчку државу Тенеси.

Не заустављај се сада... Има још после огласа ;)

теннессо пропертиес

  • Симбол: Тс.

  • Атомски број: 117.

  • Атомска маса: 293 ц.у. или 294. ц.у. (није званично од стране Иупца).

  • Електронска конфигурација: [Рн] 7с21410 7п5.

  • Најстабилнији изотоп:294Тс (51 милисекунда од полу живот, што може да варира за 38 милисекунди више или 16 милисекунди мање).

  • Хемијска серија: група 17, халогени, супертешки елементи.

Тенессо карактеристике

Тенесо (или тенесо), симбол Тс, био је један од последња четири елемента који ће бити озваничен Међународне уније за чисту и примењену хемију (ИУПАЦ) у свом периодном систему. Са атомским бројем 117, налази се у групи 17 халогени.

Први пут је произведен између 2009. и 2010. године, али је Иупац потврдио тек 30. децембра 2015. Елементи ове величине атомског броја и броја неутрони се не налазе у природи, а морају се створити у лабораторији, тако да је а синтетички хемијски елемент.

Главни разлог зашто се не налазе у природи је тај што су изузетно нестабилне. Једном произведени кроз нуклеарне реакције, они пролазе радиоактивни распад за неколико секунди (понекад мање од тога, у опсегу милисекунди).

Поред тога, елементи као што је Тс се производе споро, са низак принос. Конкретно у случају тенеса, истраживачи су држали реакцију 70 дана како би открили шест атома овог елемента.

Стога, у овом тренутку, истраживачи покушавају да утврде основна својства Тс и неких његових једињења кроз теоријске прорачуне и математичке моделе. У студији спроведеној и објављеној у Хемијска физика писма, бразилски истраживач Робсон Фернандес де Фариас проценио је нека физичка својства Тс и тенесо, ТсХ, као што су ковалентни радијус, поларизабилност, растојање ковалентне везе, као и енергија везе ковалентна.

Знате више: Оганесон — хемијски елемент са највећим атомским бројем у периодном систему

добијање тенеса

Супертешки елементи као што је тенесо добијају се техником тзв реакција вруће фузије (бесплатан превод реакција вруће фузије). У овој техници уобичајено је користити јоне 48Ца, стабилан изотоп калцијум, са природном заступљеношћу од 0,2% и осам неутрона више од конвенционалног изотопа.

За Тс, јони 48Ца је реаговао са изотопом 249Бк, актинид. Дакле, у почетку, 297Тс, који се брзо распадао и изгубио три или четири неутрона, формирајући изотопе 294Тс анд 293Тс.

Репрезентација формирања тенезо-294 и тенезо-293 изотопа.

Све ово је било могуће проверити са анализа α распадних ланаца, који је стигао до дубниум и рендген. Пошто су добијени Тс изотопи нестабилни, они спонтано пролазе кроз реакције α-распада, или односно емитују α честицу (која има два протона и два неутрона) све док не дођу до стабилних језгара.

Са трагом распадања, научници су успели да саставе слагалицу и тако потврде постојање супертешког елемента. за изотоп 293Тс, постојала су три α распада до 281Рг, док је за изотоп 294Тс је био шест α распада до 270ДБ

Потврда изотопа тенезо-293 помоћу три α распада.
Потврда изотопа тенезо-294 помоћу шест α распада.

историја тенеса

Елемент 117, први пут, је остварен кроз велику међународну сарадњу руских и америчких научника, који се одржао у просторијама Лабораторије за нуклеарне реакције Флеров (ФЛНР), која се налази у Заједничком институту за нуклеарна истраживања, у граду Дубни у Русији.

Важно је напоменути да независно, резултате су додатно потврдили немачки научници из Хелмхотз центра за истраживање тешких јона (ГСИ), који се налази у Дармштату, Немачка. Током 70 дана, 2009. године, тим научника ФЛНР реаговао је јонима 48Ца са атомима од 249Бк да би се тако добило шест атома елемента 117. Затим су 2012. године научници успели да добију седам атома елемента 117.

Независна потврда од стране ГСИ настала је због још једног покушаја: научници су покушавали да произведу елемент 119, који би отворио осми период периодног система. У овом случају, идеја је била да реагује јон од 50Тебе са метом од 249бк. Међутим, упркос напорима, овај елемент није откривен након четири месеца покушаја.

Промена јона титанијума 48Ца, ГСИ научници су кренули у потрагу за ретким, али познатим супертешким елементом како би верификовали своје експерименталне процедуре. Тако су на крају синтетизовали елемент 117, који је послужио да овај елемент потврди Иупац.

ТХЕ Назив тенесо је референца на америчку државу Тенеси.Ово је био начин не само да одамо почаст пореклу неких научника укључених у експерименте ФЛНР, већ и да се сетимо места где су изотопи 249Бк, тако кључни за откриће, синтетизовани су док су произведени у Националној лабораторији Оак Риџ. На енглеском је назив елемента теннессине, чији суфикс прати остале халогене: флуор, хлор, бром, јод, и астатин.

Решене вежбе на тенезу

Питање 1

Тенесо, симбол Тс, је елемент који је недавно укључен у групу халогена (група 17). Стога се очекује да, на основу периодичних својстава, има хемијско понашање слично као код елемената ове групе. Дакле, међу следећим алтернативама, могуће је навести да тенесо:

А) има шест валентних електрона.

Б) има најмањи атомски радијус међу елементима у овој групи.

Ц) има најмању електронегативност међу елементима у овој групи.

Д) потребна су три електрона да би се достигао пуни октет.

Е) има највећи афинитет према електрону од групе 17.

Резолуција:

Алтернатива Ц

Тс има, као и сви елементи групе 17, седам електрона у валентни слој, имајући као валентни слој слој 7с2 7п5. Дакле, може се закључити да би му био потребан електрон да дође до октета, пошто у својој валентној љусци има седам електрона.

Као елемент са највећим бројем електронских шкољки међу халогенима, Тс има и највећи атомски радијус, што гарантује мање афинитет према електрону, пошто би додати електрони били прилично удаљени од језгра. Најмањи радијус такође узрокује да Теннессо има најнижу електронегативност од свих елемената групе 17.

питање 2

Тенесо, симбол Тс и атомски број 117, први пут је откривен формирањем два његова изотопа: масе 293 и масе 294. Дакле, могуће је рећи да је број неутрона у 293Тс и од 294Тс је једнако:

А) 293 и 294

Б) 117 и 118

в) 177 и 294

Д) 176 и 177

Е) 176 и 293

Резолуција:

Алтернатива Д

Број неутрона два изотопа се може одредити као:

А = З + н

А је број тестенина атомски, З број протона (атомски број) и н је број неутрона.

Заменивши изотоп 293, имамо:

293 = 117 + н

н = 293 - 117

н = 176

За изотоп 294 имамо:

294 = 117 + н

н = 294 - 117

н = 177

Аутор Стефано Араухо Новаис
наставник хемије

Сазнајте ко је највећи непријатељ вашег знака у везама

Колико год да је под јаким утицајем знака, в личности некога се сматра јединственим. Међутим, нем...

read more

Три вредна савета како продужити век ваше машине за прање веша

Кућни апарати нам штеде много свакодневних задатака, тако да је то заиста инвестиција коју улажем...

read more

Бесмртници! 3 историјска лика који су покушали да живе заувек

Жеља за вечним животом била је присутна током читавог људског постојања на Земљи, јер је извеснос...

read more
instagram viewer