อ มัสโคเวียส, เลขอะตอม 115 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 15 ของตารางธาตุ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสุดท้ายที่รวมอยู่ในนั้นในปี 2015 พร้อมกับองค์ประกอบ 113, 117 และ 118 ชื่อของมันคือการอ้างอิงถึงภูมิภาคของ มอสโกเมืองหลวงของรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม Moscovium ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในปี 2003 จากการทำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและอเมริกา ถึงกระนั้นก็ตาม เกือบ 20 ปีหลังจากการสังเคราะห์ครั้งแรก คุณสมบัติพื้นฐานของมันยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นจึงมีการคาดเดากันมากและไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของมัน
รู้เพิ่มเติม: ชื่อขององค์ประกอบทางเคมีใหม่ — บรรณาการแก่เมือง ภูมิภาค และนักวิทยาศาสตร์
หัวข้อของบทความนี้
- 1 - บทสรุปเกี่ยวกับ Muscovy
- 2 - คุณสมบัติของมอสโคเวียม
- 3 - ลักษณะของมอสโคเวียม
- 4 - ได้รับ Moscovium
- 5 - ประวัติของ Muscovy
- 6 - แก้ไขแบบฝึกหัดใน moscovium
บทคัดย่อเกี่ยวกับ moscovius
เป็นองค์ประกอบทางเคมีสังเคราะห์ที่อยู่ในหมู่ที่ 15 ของ ตารางธาตุ.
มันถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2546 ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและชาวอเมริกัน
ประกอบด้วยกลุ่มขององค์ประกอบล่าสุดที่รวมอยู่ในตารางธาตุในปี 2558
การศึกษาของพวกเขายังใหม่มาก โดยคุณสมบัติพื้นฐานยังคงอยู่ในการพิจารณา
การผลิตเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นโดยใช้ 48Ca และอะตอมของ 243เช้า.
อย่าหยุดตอนนี้... มีเพิ่มเติมหลังจากการประชาสัมพันธ์ ;)
คุณสมบัติของมอสโก
เครื่องหมาย: แมค
เลขอะตอม: 115
มวลอะตอม: 288 au.m.a (ไม่เป็นทางการโดย Iupac)
การกำหนดค่าอิเล็กทรอนิกส์: [Rn] 7 วินาที2 5f14 6 วัน10 7 น3
ไอโซโทปที่เสถียรที่สุด: 288Mc (0.159 ครึ่งชีวิตหลัง)
ชุดสารเคมี: หมู่ 15 ธาตุหนักยิ่งยวด
คุณสมบัติมัสโกวี
มัสโคเวียสคือ หนึ่งในองค์ประกอบสุดท้ายที่รวมอยู่ด้วยส ในตารางธาตุ. การรวมเกิดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2015 โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการเผยแพร่ในวันที่ 8 มิถุนายน 2016
จนกระทั่งถึงวันนั้น ธาตุ 115 เป็นที่รู้จักในภาษาโปรตุเกสว่า ununpentio จากภาษาละติน อูนอูนเพนเทียมซึ่งแปลว่า "หนึ่ง หนึ่ง ห้า" ศัพท์เฉพาะอีกชื่อหนึ่งที่นำมาใช้คือ เอคา-บิสมัท ซึ่งแปลว่า "คล้ายกับบิสมัท" ซึ่งเป็นส่วนประกอบของคาบที่หกของกลุ่มที่ 15
มัสโกวีเป็น องค์ประกอบสังเคราะห์ซึ่งหมายความว่าสามารถผลิตได้ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น สิ่งนี้พบได้บ่อยมากในหมู่ธาตุหนักยิ่งยวดเพราะนิวเคลียสซึ่งมีโปรตอนและนิวตรอนจำนวนมากไม่สามารถคงตัวได้ ทำให้ไม่สามารถพบมันในธรรมชาติได้
สำหรับการเป็น ก องค์ประกอบที่ไม่เสถียรมันและธาตุหนักยิ่งยวดอื่นๆ เกิดการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีเกือบจะในทันที นั่นคือการปล่อยอนุภาคออกมา ธาตุนิวเคลียร์ (เช่น อนุภาค α หรือ β) — และการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาเป็นธาตุที่เบากว่าอื่นๆ ซึ่งอาจเสถียรหรือ เลขที่.
สำหรับเรื่องนี้ ควรสังเกตว่าการศึกษายังใหม่อยู่ อย่างไรก็ตาม เรากำลังเผชิญกับองค์ประกอบที่ผลิตขึ้นเมื่อไม่ถึง 20 ปีที่แล้วและมีสถานะเป็นทางการที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีด้วยซ้ำ ในเรื่องนี้ นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับการกำหนดลักษณะพื้นฐาน เช่น ลักษณะของพวกมัน มวลอะตอม และพฤติกรรมทางเคมีของมันในสารประกอบที่เป็นไปได้
ตัวอย่างเช่น มวลอะตอมที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ตรวจพบสำหรับมัสโควีคือ 288 หน่วยมวลอะตอม ไม่ต้องพูดถึงว่าการได้รับมัสโคเวียมนั้นซับซ้อนมากด้วย รายได้เพียงก้อนเดียว อะตอม ต่อวัน.
นอกจากนี้ยังไม่สามารถจับอะตอมที่ผลิตได้เพื่อวัดมวลได้เสมอไป ในปี 2018 นักวิจัยจาก Berkeley Laboratories แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สามารถวัดมวลได้เพียงหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ดังนั้น, การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารประกอบยังคงอยู่ในสาขาเคมีเชิงทฤษฎีพร้อมการคำนวณและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ได้รับ Muscovy
การได้รับมอสโคเวียมทำได้โดย นิวเคลียร์ฟิวชั่น. ไอออนของ 48ที่นี่11+ (Z = 20) อะตอมเร่งความเร็วของ 243Am (Z = 95) จัดอยู่ในรูปของ AmO2 บนเป้าหมายที่เป็นวงกลม ไทเทเนียม ขนาด 32 ซม.² สร้างมอสโคเวียม (Z = 115) และนิวตรอนสามตัว
หลังการกระแทก ในประมาณ 1 ไมโครวินาที (10-6 วินาที) อะตอมของมัสโกวีชนเครื่องตรวจจับซึ่งอยู่ห่างจากจุดชนประมาณสี่เมตร บนเส้นทางนี้ ธาตุจะผ่านตัวคั่นด้วย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาที่เบากว่าจะถูกเปลี่ยนทิศทาง ในเครื่องตรวจจับ, มัสโคเวียม ถูกตรวจพบโดยรูปแบบการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี.
มอสโคเวียมในฐานะอะตอมกัมมันตภาพรังสีผ่านการสลายตัวแบบแอลฟา (อนุภาคกัมมันตภาพรังสีที่มีโปรตอน 2 ตัวและนิวตรอน 2 ตัว) จึงทำให้เกิดธาตุ 113 (นิโฮเนียม, Nh) เป็นธาตุ 105 (ดับเนียม, ทบ). ในที่สุด Db จะกลายเป็น รัทเทอร์ฟอร์เดียม (Rf) ซึ่งแยกออกเป็นสองส่วนอย่างรวดเร็ว รูปแบบการสลายตัวของมอสโคเวียมแสดงไว้ด้านล่าง
![การสาธิตรูปแบบการสลายตัวของมอสโคเวียม](/f/2de00d38dbc56d60df9ca04ade8a9569.jpg)
ประวัติศาสตร์มอสโก
มัสโคเวียสเป็น สังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม ผ่านการทำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันร่วม สำหรับการวิจัยนิวเคลียร์ในเมือง Dubna ประเทศรัสเซีย และห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Lawrence Livermore ในเมือง Livermore แคลิฟอร์เนีย.
ไอออนของ 48Ca เพื่อให้สามารถชนกับอะตอมของ 243Am, เริ่มแรกผลิตไอโซโทป 291แมค ในระหว่างกระบวนการ แกนกลางได้รับความร้อนถึง 4 x 10 อย่างไม่น่าเชื่อ11 K แล้วทำให้เย็นลงด้วยการปล่อยนิวตรอนและรังสีแกมมาสามตัวอย่างรวดเร็ว
![มุมมองของมหาวิหารเซนต์บาซิลบนจัตุรัสแดงในมอสโก รัสเซีย .](/f/a6faceded11b07f1b15715487f8897af.jpg)
การกระทำนี้ก่อให้เกิดไอโซโทป 288แมค จากนั้นมอสโคเวียส ถูกตรวจพบและวิเคราะห์ตามรูปแบบการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี (การสลายตัวของอัลฟา). ชื่อมอสโกเป็นเครื่องบรรณาการแก่ภูมิภาคมอสโก รัสเซีย.
อ่านด้วย:Seaborgium — องค์ประกอบทางเคมีสังเคราะห์ที่ตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ Glenn Seaborg
แก้ไขแบบฝึกหัดใน muscovius
คำถามที่ 1
มอสโคเวียม ธาตุที่เพิ่งค้นพบ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 15 ของตารางธาตุ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ ไฮไดรด์ที่คาดหวังสำหรับองค์ประกอบนี้จะเป็น:
ก) มช
B) แมค2
ค) มช3
ง) แมค4
จ) แมค2ชม3
ปณิธาน:
อัลเทอร์เนทีฟซี
องค์ประกอบกลุ่ม 15 อื่น ๆ เช่น ไนโตรเจน มันคือ สารเรืองแสงนำเสนอสูตร NH3 และความเป็นกรดด่าง3 เมื่อเกิดพันธะกับไฮโดรเจน ดังนั้นจึงคาดว่า moscovium แสดงสูตร McH3 อีกด้วย.
คำถามที่ 2
ในปี 2546 มอสโคเวียม (Z = 115) ถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผ่านการทำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและอเมริกา ในขณะนั้นไอโซโทป 288ตรวจพบ Mc และการผลิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวางองค์ประกอบนี้ในตารางธาตุ จำนวนนิวตรอนในไอโซโทปนี้คือ:
ก) 115
ข) 288
ค) 403
ง) 173
จ) 170
ปณิธาน:
ทางเลือก D
จำนวน นิวตรอน สามารถคำนวณได้ดังนี้:
A = Z + น
โดยที่ A คือเลขมวล Z คือเลขอะตอม และ n คือจำนวนนิวตรอน แทนค่าเราจะได้:
288 = 115 + น
n = 288 – 115
n = 173
โดย Stefano Araujo Novais
ครูสอนเคมี
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีพลวงหรือไม่? คลิกที่นี่และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณสมบัติ การได้รับ การใช้งาน และประวัติของมัน
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของสารหนูหรือไม่? คลิกที่นี่ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก และเรียนรู้ว่าควรระวังอะไรบ้าง
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับบิสมัทองค์ประกอบทางเคมีหรือไม่? คลิกที่นี่และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณสมบัติ การได้รับ การใช้งาน และประวัติของมัน
ค้นพบว่าธาตุทรานส์ยูเรนิกที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลองคืออะไร ค้นพบได้อย่างไร และตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอสฟอรัส ตลอดจนคุณลักษณะ คุณสมบัติ การใช้งาน ข้อควรระวัง ความสำคัญและประวัติของฟอสฟอรัส ตลอดจนวัฏจักรฟอสฟอรัส
คลิกแล้วรู้ประวัติ ลักษณะ แหล่งที่มา วิธีการได้มาและการใช้ไนโตรเจน
เรียนรู้ในข้อความนี้ว่าธาตุเคมีชนิดใหม่มีชื่อว่าอะไร และเหตุใดแต่ละธาตุจึงได้ชื่อเช่นนั้น
ค้นพบลักษณะสำคัญของธาตุใหม่สี่ธาตุของตารางธาตุ