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119號元素

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119號元素,也被稱為類鈁,是尚未合成的化學元素,符號Uue,原子序數119。119號元素使用Uue源於臨時系統IUPAC名稱和符號,直到永久的名字決定。在元素週期表中,它有望成為一個s區元素鹼金屬,併成為第八週期的第一元素。
119號元素是尚未合成的元素。美國、德國和俄羅斯的團隊多次嘗試合成這一元素:他們都失敗了。這説明,合成119號元素將比以前的元素要困難得多,甚至119號元素可能是技術可以合成最後的兩個元素之一(119號和120號元素)。2017年12月在杜布納,日本科學家團隊開始嘗試合成119號元素;俄羅斯核聯合研究所團隊計劃開始於2019年再一次嘗試。
中文名
119號元素
外文名
ununennium
別    名
類鈁
外    觀
未知(預測為橙紅色金屬)
危險性符號
放射性
元素符號
Uue
原子序數
119
元素週期
第8週期

119號元素基本信息

名稱·符號·序數:Uue·Uue·119
系:鹼金屬
族·週期·元素分區:IA族·8·s
外觀與狀態:未知;可能是橙紅色金屬
原子量:299u
價電子排布:8s¹
電子在每個能級的排布:2、8、18、32、32、18、8、1。
物質狀態:固態(也有學者表示可能為液態,因為鹼金屬一列隨着原子序數的遞增,熔點逐漸降低。但由於預測其半衰期極短,研究其物質狀態沒有太大意義。)
性質:可能遵循元素週期律,還不完善

119號元素相關消息

位於俄羅斯葉卡捷琳堡市的全俄發明家專利研究院迎來了一位特殊的客人,他是一名工程師,來自斯維爾德羅夫州,他聲稱自己發現了元素週期表上的第119號元素,並希望獲得此項專利。俄羅斯科學家宣佈,他們找到了元素週期表上的第119號元素。
這名工程師名為C·霍斯特,也沒有向外界透露這一元素的合成方法,他向研究院的專家們解釋道,從質量上看,第119號元素是元素的299倍,也就是説,其原子量為299;它是元素週期表上尚未記錄的新元素,並能夠補充元素週期表
元素週期表 元素週期表
眾所周知,截止到2018年國際純粹與應用化學聯合會(International Union of Pure and Applied Chemistry 簡稱:IUPAC)發佈的最後一版元素週期表中 [1]  。元素週期表上最後一個元素是第118號元素,為惰性氣體元素,由美俄科學家利用俄方迴旋加速器成功合成了118號超重元素,在2006年這一結果得到了承認,118號元素的原子量為294,只存在萬分之一秒,此後,118號元素衰變產生了116號元素鉝,接着又繼續衰變為114號元素,最後一分為二。
關於Uue的化學性質有兩種説法:一種認為Uue是活潑的金屬,遇水會瞬間爆炸,遇空氣會短時間內着火;另一種則根據元素相對論指出Uue的電負性可能比銫和鈁都大,活動性和鐳差不多。

119號元素打開第八元素週期

據國外媒體報道,説起人工合成119號元素,我們還要從門捷列夫和他的元素週期表講起。140多年前,俄國化學家門捷列夫把當時已經發現的63種元素按照原子量的大小進行了某種排列,製成了這張著名的元素週期表,從而發現了各種元素及其化合物的性質存在着週期性變化的規律,這是一項十分了不起的發現。
當我們翻閲過去這張表,表裏還留有一些空格,門捷列夫堅定地認為:每個空格里應該有一種符合這張表格規律的未知元素來佔有。
現代的元素週期表與原先的週期表已經有了本質的變化,各元素已經不再按照原子量由輕到重來排列,而是按照原子序數(即是原子核質子數目的多少)來排列。人類已經能夠從微觀的角度,根據每個元素原子核內的質子數、中子數、外層電子的層數和最外層電子數的多少等等原子的內在基本規律,來正確地解釋週期表中各元素及其化合物性質的週期變化的趨勢。可以説,元素週期規律就是宇宙的基本規律之一。
杜布納研究所的科研團隊 杜布納研究所的科研團隊
宣佈要合成119號元素的俄羅斯杜布納聯合原子核研究所是一個有名的機構。最新的元素週期表中有6個就是早些時候在杜布納實驗室合成的,其中118號元素的合成是在2006年10月。
高速撞擊融合 合成新元素的常規方法
門捷列夫元素週期表中當時沒有發現的元素,後來陸續都被人們發現了。不但如此,後來的科學家還根據這個表的規律,“製造”出了自然界中原本不存在的新元素。
元素週期表第92號元素()之後“居民”的特點就是它們大都不穩定,大都是些很容易發生衰變的“居民”。它們大多在自然界並不存在(準確地説,是在地球上沒有發現它們),或者説它們佔在“房間”裏的時間非常非常短,有個別甚至是“一眨眼不到的功夫”就變成另一個居民而“溜”走了。
因此,從鈾之後的第93號到118號元素,除(Np)、(Pu)和(Cf) 在地球上有極微量存在外,其它那些都是要通過人為創造條件發現它們。
人工合成新元素,科學家們通常採用這樣的辦法:經過分析計算“選出”兩個相對較“輕”的元素,讓它們的原子核相互高速碰撞。在這個過程中,有些就被撞得粉碎了,但也會有部分原子核由於相互撞擊而“融合”到一起,“合成”為一個新的核。這正是我們所要的結果:一個新元素的誕生。
我們以在德國重離子研究中心GSI 所做的合成112號元素(Cn,中文名鎶)的實驗為例,來説明這個合成過程。科學家把原子序數為30的鋅原子設法變成離子,讓它們成束,然後把它們注入GSI的120米長粒子加速器內,沿直線方向加速到差不多接近“1 / 10光速”的速度,直接撞擊在原子序數為82的鉛製成薄靶上。兩個原子高速碰撞的結果是多數都被粉碎了,但還有少量融合在一起形成新的原子,那就是原子序數為30+82=112的Cn。
俄羅斯的科學家聯合美國科學家也是用類似的方法,在它們的重離子加速器中相繼合成了113(Nh,中文名)、114(Fl,中文名鈇)、115(Mc,中文名鏌)、116(Lv,中文名)、117(Ts,中文名鿬)號元素和118(Og,中文名鿫)號元素。聯合原子核研究所先前成功合成週期表中的6種元素。俄聯合原子核研究所負責人謝爾蓋·德米特里耶夫説:“我們確實相信,118號元素(Og)不是(週期表中)最後一種元素”。 [2] 
參考資料