Унуненний — элемент 119 периодической таблицы¶
Унуненний (лат. ununennium, обозначение — Uue) — гипотетический химический элемент первой группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы I группы) седьмого периода периодической системы, с атомным номером 119. В периодической таблице он должен располагаться непосредственно под францием и относиться к щелочным металлам. Название «унуненний» является временным систематическим наименованием, образованным от латинских числительных (un-un-en(n)ium — «один-один-девять-ий»), и будет заменено на постоянное после официального открытия элемента.
¶История попыток синтеза
Попытки синтеза элемента 119 ведутся с начала XXI века. Элемент находится на границе так называемого «острова стабильности» — гипотетической области сверхтяжёлых ядер с увеличенным периодом полураспада. Для получения унуненния учёные используют реакции слияния ядер более лёгких элементов.
Первые эксперименты по синтезу элемента 119 проводились в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия) совместно с Ливерморской национальной лабораторией (США). В 2012 году группа под руководством Юрия Оганесяна предприняла попытку синтеза через реакцию слияния ядер берклия-249 и титана-50. Эксперимент продолжался около шести месяцев, однако не принёс достоверных результатов.
В 2018 году аналогичные эксперименты начались в Японии в центре RIKEN с использованием реакции слияния ядер кюрия-248 и ванадия-51. Эти опыты также не увенчались успехом. По состоянию на 2025 год достоверных подтверждений синтеза элемента 119 не существует.
¶Прогнозируемые свойства
¶Физические свойства
Унуненний, согласно теоретическим расчётам, должен быть щелочным металлом с плотностью около 7–8 г/см³. Из-за релятивистских эффектов, которые существенно влияют на электронную структуру сверхтяжёлых элементов, его свойства могут заметно отличаться от свойств более лёгких аналогов — калия, рубидия, цезия и франция.
Температура плавления унуненния оценивается примерно в 50–100 °C, температура кипения — около 630 °C. Эти значения являются приблизительными и основаны на экстраполяции свойств соседних элементов.
¶Химические свойства
Предполагается, что унуненний будет проявлять степень окисления +1, характерную для щелочных металлов. Однако релятивистские эффекты могут привести к стабилизации степени окисления +3 за счёт участия 6d-электронов в образовании химических связей. Это явление уже наблюдается у более лёгкого соседа — московия (элемент 115), где релятивистские эффекты изменяют ожидаемую химическую активность.
Энергия ионизации унуненния должна быть ниже, чем у франция, что делает его потенциально самым активным щелочным металлом. Однако из-за крайне малого времени жизни (прогнозируемые периоды полураспада изотопов составляют миллисекунды или даже меньше) изучение его химических свойств экспериментально крайне затруднительно.
¶Изотопы и стабильность
Наиболее перспективным для синтеза считается изотоп унуненний-295, который может быть получен в реакции слияния ядер титана-50 и берклия-249. Теоретические расчёты предсказывают для этого изотопа период полураспада порядка нескольких миллисекунд. Другие изотопы, такие как унуненний-296 и унуненний-297, могут иметь несколько большую стабильность.
Согласно современным ядерным моделям, элемент 119 находится вблизи предсказанного «острова стабильности» с магическими числами протонов и нейтронов. Однако точное расположение этого острова и его протяжённость остаются предметом научных дискуссий.
¶Название и символика
Временное название «унуненний» и символ Uue используются Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) для обозначения ещё не открытого элемента. После подтверждения синтеза элемент получит постоянное название, предложенное первооткрывателями и утверждённое IUPAC. По сложившейся традиции, названия сверхтяжёлых элементов могут быть связаны с географическими названиями, именами учёных или мифологическими персонажами.
¶Значение для науки
Синтез элемента 119 имеет большое значение для проверки теоретических моделей строения атомного ядра и периодической системы. Успешное получение этого элемента позволит продолжить систематическое заполнение восьмого периода периодической таблицы и приблизит учёных к пониманию пределов существования химических элементов. Кроме того, исследования свойств унуненния могут дать новые данные о влиянии релятивистских эффектов на химическое поведение сверхтяжёлых элементов.
¶Источники
- Химическая энциклопедия: в 5 т. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1988–1998.
- Оганесян Ю. Ц. Сверхтяжёлые элементы // Успехи физических наук. — 2001.
- Hoffman D. C., Ghiorso A., Seaborg G. T. The Transuranium People: The Inside Story. — Imperial College Press, 2000.
BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.
На главную BFOmetr →


