Ubq

Ubq

Unbiquadium

Pix.gif Unbiquadium Nuvola apps edu science.svg
UbtUnbiquadiumUbp
   
 
124
Ubq
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
                                                               
                                   
Ubq
Usq
Table complèteTable étendue
Informations générales
Nom, Symbole, Numéro Unbiquadium, Ubq, 124
Série chimique Superactinide
Groupe, Période, Bloc ND, 8, g
Masse volumique  ? kg/m3
Couleur  ?
N° CAS
N° EINECS
Propriétés atomiques
Masse atomique (330) u
Rayon atomique (calc) pm
Rayon de covalence pm
Rayon de van der Waals pm
Configuration électronique probablement
[Uuo] 5g4 8s2
 
Électrons par niveau d'énergie 2, 8, 18, 32, 36, 18, 8, 2
État(s) d'oxydation
Oxyde
Structure cristalline
Propriétés physiques
État ordinaire Présumé solide
Température de fusion  K
Température d'ébullition  K
Énergie de fusion kJ/mol
Énergie de vaporisation kJ/mol
Température critique  K
Pression critique  Pa
Volume molaire m3/mol
Pression de vapeur
Vitesse du son m/s à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling)
Chaleur massique J/(kg·K)
Conductivité électrique S/m
Conductivité thermique W/(m·K)
1e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation1}}} kJ/mol
2e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation2}}} kJ/mol
3e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation3}}} kJ/mol
4e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation4}}} kJ/mol
5e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation5}}} kJ/mol
6e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation6}}} kJ/mol
7e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation7}}} kJ/mol
8e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation8}}} kJ/mol
9e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation9}}} kJ/mol
10e Énergie d'ionisation {{{potentiel_ionisation10}}} kJ/mol
Isotopes les plus stables
iso AN Période MD Ed PD
MeV
Précautions
NFPA 704
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

L'unbiquadium est le nom provisoire attribué par l'UICPA à l'élément chimique hypothétique de numéro atomique 124 (symbole provisoire Ubq). Dans la littérature scientifique, il est généralement appelé élément 124.

Cet élément de la 8ème période du tableau périodique appartiendrait à la série des superactinides, et ferait partie des éléments du bloc g.

Sommaire

Stabilité des nucléides de cette taille

Aucun superactinide n'a jamais été observé, et on ignore si l'existence d'un atome aussi lourd est physiquement possible.

Le modèle en couches du noyau atomique prévoit l'existence de nombres magiques[1] par type de nucléons en raison de la stratification des neutrons et des protons en niveaux d'énergie quantiques dans le noyau postulée par ce modèle, à l'instar de ce qu'il se passe pour les électrons au niveau de l'atome ; l'un de ces nombres magiques est 126, observé pour les neutrons mais pas encore pour les protons, tandis que le nombre magique suivant, 184, n'a jamais été observé : on s'attend à ce que les nucléides ayant environ 126 protons (unbihexium) et 184 neutrons soient sensiblement plus stables que les nucléides voisins, avec peut-être des périodes radioactives supérieures à la seconde, ce qui constituerait un « îlot de stabilité ».

La difficulté est que, pour les atomes superlourds, la détermination des nombres magiques semble plus délicate que pour les atomes légers[2], de sorte que, selon les modèles, le nombre magique suivant serait à rechercher pour Z compris entre 114 et 126.

Recherche des isotopes "stables" de l'unbiquadium

Étant proche de l'îlot de stabilité, l'unbiquadium pourrait avoir des isotopes particulièrement stables pour un élément superlourd, avec des périodes radioactives se chiffrant peut-être en années (en tout cas, en secondes), l'isotope le plus stable étant à cet égard 330Ubq, avec 124 protons et 206 neutrons.

L'unbiquadium fait partie des éléments qu'il serait possible de produire, avec les techniques actuelles, dans l'îlot de stabilité ; la stabilité particulière de ces isotopes serait due à un effet quantique de couplage des mésons ω[3], l'un des neuf mésons dits « sans saveur ».

Une communication non confirmée du CNRS a fait état en 2008 de l'observation de noyaux d'unbiquadium au GANIL de Caen, dans le Calvados[4].

Références

  1. Encyclopaedia Britannica : article « Magic Number », § « The magic numbers for nuclei ».
  2. Robert V. F. Janssens, « Nuclear physics: Elusive magic numbers », dans Nature, vol. 435, 2005, p. 897-898(2) [texte intégral lien DOI (pages consultées le 28/06/2009)] 
  3. G. Münzenberg, M. M. Sharma, A. R. Farhan, « α-decay properties of superheavy elements Z=113-125 in the relativistic mean-field theory with vector self-coupling of ω meson », dans Phys. Rev. C, vol. 71, 19 mai 2005, p. 054310 [texte intégral lien DOI] 
  4. Communiqué de presse du CNRS De nouveaux noyaux d'atomes super-lourds au Ganil

Article lié

Bibliographie

  • Handbook of Chemistry and Physics, 81ème édition (Hardcover), David R. Lide (Éditeur)


  s1 s2 g f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 p1 p2 p3 p4 p5 p6
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 Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo
8 Uue Ubn * Ute Uqn Uqu Uqb Uqt Uqq Uqp Uqh Uqs Uqo Uqe Upn Upu Upb Upt Upq Upp Uph Ups Upo Upe Uhn Uhu Uhb Uht Uhq Uhp Uhh Uhs Uho
   
  g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18  
  * Ubu Ubb Ubt Ubq Ubp Ubh Ubs Ubo Ube Utn Utu Utb Utt Utq Utp Uth Uts Uto  


Métalloïdes Non-métaux Halogènes Gaz rares
Métaux alcalins  Métaux alcalino-terreux  Métaux de transition Métaux pauvres
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