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Nihonium

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Ne doit pas être confondu avecNipponium.

Nihonium
CoperniciumNihoniumFlérovium
Tl
 Structure cristalline hexagonale compacte
 
113
Nh
 
        
        
                  
                  
                                
                                
  
                      
Nh
Tableau completTableau étendu
Position dans letableau périodique
SymboleNh
NomNihonium
Numéro atomique113
Groupe13
Période7e période
BlocBloc p
Famille d'élémentsIndéterminée
Configuration électronique[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (simulation[1])
Électrons parniveau d’énergiePeut-être 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Propriétés atomiques de l'élément
Masse atomique[286]
Énergies d’ionisation
1re :704,9 kJ·mol-13e :3 203,3 kJ·mol-1
2e :1 420 kJ·mol-1
Isotopes les plus stables
IsoANPériodeMDEdPD
MeV
278Nh{syn.}0,24 msα11,68274Rg
282Nh{syn.}70 msα10,63278Rg
283Nh{syn.}0,10 sα10,12279Rg
284Nh{syn.}0,48 sα
ε
10,00
280Rg
284Cn
285Nh{syn.}5,5 sα9,74 9,48281Rg
286Nh{syn.}19,6 sα9,63282Rg
Propriétés physiques ducorps simple
État ordinairePrésumé solide[1],[2]
Masse volumique16 g·cm-3[1]
Système cristallinHexagonal compact[4],[5] (prédiction)
Point de fusion430 °C[1]
Point d’ébullition1 130 °C[1],[3]
Divers
No CAS54084-70-7[6]
Précautions
Élément radioactif
Radioélément à activité notable

Unités duSI &CNTP, sauf indication contraire.
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Lenihonium (symboleNh) est l'élément chimique denuméro atomique 113. Il correspond à l'ununtrium (Uut) de ladénomination systématique de l'IUPAC, et est encore appeléélément 113 dans la littérature. Il a étésynthétisé pour la première fois enjuillet 2004 par une réaction209Bi (70Zn, n) 278Nh auRIKEN, près deTokyo, mais avait également fait l'objet d'une publication conjointe duJINR russe et duLLNL américain enaoût 2003 commeproduit de désintégration dumoscovium. L'IUPAC a validé son identification auRIKEN endécembre 2015, et lui a donné son nom définitif ennovembre 2016 en référence auJapon, pays où il a été identifié pour la première fois avec certitude. C'est l'un deséléments prédits parMendeleïev, sous le nom d’éka-thallium[7].

Il s'agit d'untransactinide très radioactif, dont l'isotope connu le plus stable, le286Nh, a unepériode radioactive de19,6 s. Situé sous lethallium dans letableau périodique des éléments, il est possible que ses propriétés chimiques, si elles pouvaient être étudiées, l'apparentent à unmétal pauvre.

Historique

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L'ancien nomununtrium relève de ladénomination systématique attribuée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) aux éléments chimiques inobservés ou dont la caractérisation expérimentale n'est pas formellement validée. Il est composé de racines gréco-latines signifiant « un-un-trois » et du suffixe -ium générique pour les noms d'éléments chimiques.

Le, le nihonium et lemoscovium ont été obtenus par une équipe de scientifiques russes (de l'Institut unifié de recherches nucléaires, JINR) et américains (duLaboratoire national de Lawrence Livermore, LLNL). Cette découverte a été confirmée par l'UICPA le[8].

Ils ont d'abord produit dumoscovium avec de l'américium et ducalcium, puis, après environ 90 millisecondes, lemoscovium s'est désintégré en nihonium. Les noyaux de nihonium se sont alors eux-mêmes transmutés, après environ 1,2 seconde, en noyaux plus légers.

Le, une équipe de scientifiquesjaponais a déclaré avoir réussi la synthèse de l'élément[9],[10],[11],[12].

En, une équipe japonaise duRIKEN (Wakō,préfecture de Saitama, près deTokyo) annonce la création de trois atomes de l’élément 113 (278Nh), dont le noyau contient 113protons et 165neutrons, obtenus après 553 jours de bombardement d'atomes dezinc sur une cible debismuth[13].

Sa découverte par l'équipe du RIKEN est confirmée par l'UICPA le[14]. Les noms de baptême suivants ont été suggérés par l'équipe japonaise, avec une préférence,semble-t-il[réf. nécessaire], pour la dénomination japonium (Jp) :

GroupeNoms proposésDerivation
RIKENJaponium[15]Japon : pays de l'équipe à l'origine de la découverte
Rikenium[15]RIKEN : du nom de l'institut où a eu lieu la découverte
Nishinanium[16]Yoshio Nishina, physicien japonais

Le, la division de chimie inorganique de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) annonce sa décision de retenir comme nom finaliste « nihonium » de symbole Nh, d'aprèsNihon, l'un des deux noms duJapon enjaponais. Une consultation publique est ouverte jusqu'au[17],[18] avant que l'UICPA ne l'adopte définitivement, chose faite le[19].

Isotopes

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Article détaillé :Isotopes du nihonium.

Sixradioisotopes du nihonium sont connus, compris entre278Nh et286Nh. L'isotope à la plus grande durée de vie connue est286Nh avec unedemi-vie de 19,6 secondes.

Notes et références

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  1. abcd ete(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. (en) BurkhardFricke, « Superheavy elements a prediction of their chemical and physical properties »,Structure and Bonding,vol. 21,‎,p. 89-144(DOI 10.1007/BFb0116498,lire en ligne)
  4. (en)Oswald Lewin Keller Jr., J. L. Burnett, T. A. Carlson et C. W. Nestor Jr., « Predicted properties of the super heavy elements. I. Elements 113 and 114, eka-thallium and eka-lead »,The Journal of Physical Chemistry,vol. 74,no 5,‎,p. 1127–1134(DOI 10.1021/j100700a029,lire en ligne)
  5. (en)Samuel A. Atarah, Martin N. H. Egblewogbe et Gebreyesus G. Hagoss, « First principle study of the structural and electronic properties of Nihonium »,MRS Advances,vol. 5,‎,p. 1175-1183(DOI 10.1557/adv.2020.159,lire en ligne).
  6. MarkWinter, « WebElements – Element 113 », The University of Sheffield & WebElements Ltd, UK,(consulté le)
  7. societechimiquedefrance.fr.
  8. (en) « IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry: Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118 », surwww.iupac.org(consulté le).
  9. (en)http://news.xinhuanet.com/english/2004-09/28/content_2034889.htm.
  10. (en)Expérience de la synthèse de l'élément 113 dans la réaction209Bi(70Zn, n)278113.
  11. (en)http://www.ipap.jp/jpsj/index.htmJ. Phys. Soc. Jpn., vol. 73,no 10.
  12. (ja)Article de presse en japonais.
  13. Cécile Michaut, Sciences et Avenir, le 28 septembre 2012..
  14. (en) « Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118 », surwww.iupac.org, IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry,
  15. a etb(en) <Please add first missing authors to populate metadata.>, « Discovering element 113 »,Riken News,vol. 11,no 281,‎(lire en ligne, consulté le)
  16. (ja) « 新元素113番、日本の発見確実に 合成に3回成功 »,Nihon Keizai Shimbun,‎(lire en ligne, consulté le)
  17. « Les nouveaux éléments s'appelleront Nihonium, Moscovium, Tennessine [sic] et Oganesson », surLibération.fr(consulté le)
  18. (en)IUPAC is naming the four new elements nihonium, moscovium, tennessine, and oganesson, sur iupac.org, le 8 juin 2016.
  19. (en) « Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og) »,.

Voir aussi

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Liens externes

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 12               3456789101112131415161718
1  H   He
2  Li Be  B C N O F Ne
3  Na Mg  Al Si P S Cl Ar
4  K Ca  Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr  Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8  119 120*  
 * 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 


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