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Livermorium

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Livermorium
MoscoviumLivermoriumTennesse
Po
  
 
116
Lv
 
        
        
                  
                  
                                
                                
  
                      
Lv
Position dans letableau périodique
SymboleLv
NomLivermorium
Numéro atomique116
Groupe16
Période7e période
BlocBloc p
Famille d'élémentsIndéterminée
Configuration électronique[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Électrons parniveau d’énergiePeut-être[1] 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Propriétés atomiques de l'élément
Masse atomique[293]
Isotopes les plus stables
IsoANPériodeMDEdPD
MeV
290Lv{syn.}7,1 msα10,84286Fl
291Lv{syn.}18 msα10,74287Fl
292Lv{syn.}18 msα10,66288Fl
293Lv{syn.}61 msα10,54289Fl
Propriétés physiques ducorps simple
État ordinairePrésumé solide[1],[2]
Divers
No CAS54100-71-9[3]
Précautions
Élément radioactif
Radioélément à activité notable

Unités duSI &CNTP, sauf indication contraire.
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Lelivermorium (symboleLv) est l'élément chimique denuméro atomique 116. Il correspond à l'ununhexium (Uuh) de ladénomination systématique de l'IUPAC, et est encore appeléélément 116 dans la littérature. Il a étésynthétisé pour la première fois enjuillet 2000 par la réaction248Cm (48Ca, 3n) 293Lv auJoint Institute for Nuclear Research (JINR) àDoubna, enRussie. L'IUPAC a validé son identification le1er juin 2011[4], et lui a donné nom définitif le30 mai 2012[5] en référence auLaboratoire national de Lawrence Livermore situé àLivermore, enCalifornie.

Il s'agit d'untransactinide très instable dont les quatreisotopes connus sont très radioactifs. Leurmasse atomique est comprise entre 290 et 293, ce derniernucléide ayant lapériode radioactive la plus longue des quatre, voisine de60 ms. Dans letableau périodique, il est situé sous lesmétaux pauvres, mais son appartenance à unefamille d'éléments chimiques n'est pas établie.

Synthèse

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Cet élément a été synthétisé pour la première fois le19 juillet 2000 par l'équipe du professeurIouri Oganessian[6], du Flerov Laboratory of Nuclear Reactions —alias FLNR, un laboratoire de l'Institut unifié de recherches nucléaires (JINR) — àDoubna, enRussie, en projetant des ionscalcium 48 sur une cible decurium 248 :

48
20
Ca
+248
96
Cm
296
116
Lv*
293
116
Lv
+ 31
0
n
.

Cette réaction avait dans un premier temps été analysée comme ayant formé du292Lv (d'où le titre de l'article publié par Oganessian et son équipe) en raison de son produit dedésintégration α identifié au départ comme du288Fl ; ce dernier fut requalifié en289Fl, impliquant du même coup que l'isotope de livermorium observé fut nécessairement du293Lv.

Une autre expérience a été menée en avril-[7], aboutissant à la synthèse de deux nouveaux atomes de livermorium. Puis huit atomes de293Lv ont été observés quatre ans plus tard, ainsi que le premier atome de292Lv après émission de quatreneutrons[8] :

48
20
Ca
+248
96
Cm
296
116
Lv*
292
116
Lv
+ 41
0
n
.

Les observations expérimentales sont en accord avec le modèle de l'effet tunnel[9],[10].

Isotopes

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Article détaillé :Isotopes du livermorium.

Le livermorium possède 4isotopes connus, tous instables et ayant unnombre de masse s'étendant de 290 à 293. Parmi ceux-ci, l'isotope possédant la plus longuepériode radioactive est293Lv, avec une demi-vie de 53 ms.

Notes et références

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  1. a etb(en) Darleane C.Hoffman, Diana M.Lee et ValeriaPershina, « Transactinide Elements and Future Elements »,The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements,‎,p. 1652-1752(ISBN 978-94-007-0210-3,DOI 10.1007/978-94-007-0211-0_14,Bibcode 2011tcot.book.1652H,lire en ligne)
  2. (en) DanallBonchev et VerginiaKamenska, « Predicting the properties of the 113-120 transactinide elements »,Journal of Physical Chemistry,vol. 85,no 9,‎,p. 1177-1186(DOI 10.1021/j150609a021,lire en ligne)
  3. MarkWinter, « WebElements – Element 116 », The University of Sheffield & WebElements Ltd, UK,(consulté le)
  4. (en)« IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry – 9 juin 2011 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?)(consulté le) « News: Discovery of the Elements with Atomic Number 114 and 116. »DOI 10.1351/PAC-REP-10-05-01
  5. (en)IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry – 30 mai 2012 « Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium »
  6. (en)Yu. Ts.Oganessianet al., « Observation of the decay of292116 »,Physical Review C,vol. 63,‎,p. 011301(DOI 10.1103/PhysRevC.63.011301,lire en ligne)
  7. (en) Patinet al., « Confirmed results of the248Cm(48Ca,4n)292116 experiment » dansLLNL report (2003). Consulté le 8 juillet 2009.
  8. (en) IouriOganessianet al., « Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions233,238U ,242Pu, and248Cm+48Ca »,Physical Review C,vol. 70,‎,p. 064609(DOI 10.1103/PhysRevC.70.064609)
  9. (en) P. Roy Chowdhury, C. Samanta, D. N. Basu, « α decay half-lives of new superheavy elements »,Phys. Rev. C,vol. 73,‎,p. 014612(DOI 10.1103/PhysRevC.73.014612,lire en ligne, consulté le)
  10. (en) C. Samanta, P. Roy Chowdhury, D.N. Basu, « Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements »,Nucl. Phys. A,vol. 789,‎,p. 142–154(DOI 10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001,lire en ligne)

Voir aussi

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Liens externes

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