Элемент 107

Элемент 107
Борий(Bh)
Атомный номер 107
Внешний вид простого вещества Вероятно, серебристо-белый или серый металл
Свойства атома
Атомная масса
(молярная масса)
[267] а. е. м. (г/моль)
Радиус атома предположительно 128 пм
Энергия ионизации
(первый электрон)
предположительно 660 кДж/моль (эВ)
Электронная конфигурация 5f146d57s2
Химические свойства
Ковалентный радиус  ? пм
Радиус иона  ? пм
Электроотрицательность
(по Полингу)
 ?
Электродный потенциал  ?
Степени окисления  ?
Термодинамические свойства простого вещества
Плотность предположительно 37 г/см³
Удельная теплоёмкость  ? Дж/(K·моль)
Теплопроводность  ? Вт/(м·K)
Температура плавления Вероятно, выше комнатной температуры K
Теплота плавления  ? кДж/моль
Температура кипения  ? K
Теплота испарения  ? кДж/моль
Молярный объём  ? см³/моль
Кристаллическая решётка простого вещества
Структура решётки  ?
Период решётки  ? Å
Отношение c/a  ?
Температура Дебая  ? K

Бо́рий (Bohrium, Bh) нестабильный радиоактивный химический элемент с атомным номером 107. Известны изотопы с массовыми числами от 261 до 272. Наиболее стабильный изотоп из полученных — борий-267 с периодом полураспада 17 с[1].

Содержание

История

О синтезе 107-го элемента впервые сообщила в 1976 г. группа Юрия Оганесяна из Объединённого института ядерных исследований в Дубне[2]. Методика этой работы заключалась в исследовании спонтанного деления продуктов реакции слияния ядер висмута-204 и хрома-54. Было найдено два характерных времени полураспада: 5 с и 1—2 мс. Первый из них был приписан распаду ядра 257105, так как этот же период полураспада наблюдался и для продуктов реакций, приводящих к образованию 105-го элемента: 209Bi+50Ti, 208Pb+51V, 205Tl+54Cr. Второй период полураспада был приписан ядру 261107, который, по предположению учёных, имеет две моды распада: спонтанное деление (20%) и α-распад, приводящий к спонтанно делящемуся дочернему ядру 257105 с периодом полураспада 5 с.

В 1981 г. группа немецких учёных из Института тяжёлых ионов (Gesellschaft für Schwerionenforschung, SGI) в Дармштадте исследовала продукты той же реакции 209Bi+54Cr, используя усовершенствованную методику, позволяющую обнаруживать α-распад нуклидов и определять его параметры. В своём эксперименте учёные из GSI идентифицировали 5 событий α-распада ядра 262107, оценив его время жизни в 4,7+2,3−1,6 с[3].

Как показали дальнейшие исследования изотопов элементов 107, 105 и 104, в реакции 209Bi+54Cr действительно рождаются ядра 261107 и 262107[4]. Но многие выводы, сделанные в 1976 году группой из ОИЯИ, оказались ошибочными. В частности, период полураспада около 5 с имеет не 257105, а 258105[5]. С вероятностью 1/3 этот нуклид испытывает бета-распад и превращается в 258104, который очень быстро (период полураспада 12 мс) спонтанно делится. Это означает, что в ОИЯИ наблюдались продукты α-распада ядра 262107, а не 261107[6]. Время жизни изотопа 261107, по современным оценкам, составляет 12 мс, что на порядок выше, чем результат 1976 года.

Название

В сентябре 1992 года между учёными Дармштадта и Дубны была достигнута договорённость о том, что элемент 107 следует назвать «нильсборий» в честь датского физика Нильса Бора[7], хотя первоначально советские учёные планировали название «нильсборий» для элемента 105 (ныне дубний)[6]. В 1993 году IUPAC признал приоритет немецкой группы в идентификации 107-го элемента[6], а в 1994 году в своей рекомендации предложил название «борий», так как названия химических элементов никогда не состояли из имени и фамилии учёного[8]. Это предложение было окончательно утверждено в 1997 году после консультации c датскими химиками[9].

Известные изотопы

Изотоп Масса Период полураспада[10] Тип распада
261Bh 261 12+5−3 мс α-распад в 257Db
262Bh 262 8,0±2,1 мс α-распад в 258Db
264Bh 264 0,44+0,60−0,16 с α-распад в 260Db
265Bh 265 0,9+0,7−0,3 с α-распад в 261Db
266Bh 266 1,7+8,2−0,8 с α-распад в 262Db
267Bh 267 17+14−6 с α-распад в 263Db
272Bh 272 10+12−4 с α-распад в 268Db

Примечания

  1. P. A. Wilk et al. Evidence for New Isotopes of Element 107: 266Bh and 267Bh // Physical Review Letters. — 2000. — Т. 85. — № 13. — С. 2697 - 2700.
  2. Yu. Ts. Oganessian et al. On spontaneous fission of neutron-deficient isotopes of elements 103, 105 and 107 // Nuclear Physics A. — 1976. — Т. 273. — № 2. — С. 505-522.
  3. G. Münzenberg et al. Identification of element 107 by α correlation chains // Zeitschrift für Physik A. — 1981. — Т. 300. — № 1. — С. 107-108.
  4. G. Münzenberg et al. Element 107 // Zeitschrift für Physik A. — 1989. — Т. 333. — № 2. — С. 163-175.
  5. F. P. Heßberger et al. The new isotopes 258105, 257105, 254Lr and 253Lr // Zeitschrift für Physik A. — 1985. — Т. 322. — № 4. — С. 557-566.
  6. 1 2 3 R. C. Barber et al. Discovery of the transfermium elements // Pure and Applied Chemistry. — 1993. — Т. 65. — № 8. — С. 1757-1814.
  7. Responses on the Report 'Discovery of the transfermium elements' // Pure and Applied Chemistry. — 1993. — Т. 65. — № 8. — С. 1815-1824.
  8. Commission on Nomenclature of Inorganic Chemistry Names and symbols of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1994) // Pure and Applied Chemistry. — 1994. — Т. 66. — № 12. — С. 2419-2421.
  9. Commission on Nomenclature of Inorganic Chemistry Names and symbols of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1997) // Pure and Applied Chemistry. — 1997. — Т. 69. — № 12. — С. 2471-2473.
  10. Nudat 2.3

Внешние ссылки



Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "Элемент 107" в других словарях:

  • ЭЛЕМЕНТ 107 — искусств, радиоактивный хим. элемент VII гр. периодич. системы, ат. н. 107. Стабильных нуклидов не имеет. Известно 2 изотопа с маc. ч. 261 и 262. наиб. долгоживущий нуклид 261107 [Т 1/211,8 мкс, по др. данным (1 2) 10 3 с]. Конфигурация… …   Химическая энциклопедия

  • элемент (в теории управления) — элемент Объект, который может быть частью целого и который невозможно или не требуется при данном рассмотрении расчленять на составные части. [Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 107. Теория управления. Академия наук СССР. Комитет научно… …   Справочник технического переводчика

  • элемент — 02.01.14 элемент (знак символа или символ) [element <symbol character or symbol>]: Отдельный штрих или пробел в символе штрихового кода либо одиночная многоугольная или круглая ячейка в матричном символе, формирующие знак символа в… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Элемент трубопровода — 40 . Элемент трубопровода сборочная единица трубопровода пара или горячей воды, предназначенная для выполнения одной из основных функций трубопровода (например, прямолинейный участок, колено, тройник, конусный переход, фланец и др.). Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Элемент 110 — Дармштадтий (Ds) Атомный номер 110 Внешний вид простого вещества Металл, по–видимому находится в твердом состоянии при 298 K (25 °C). Цвет неизвестен, но, вероятно, металлический и серебристо–белый или серый Свойства атома Атомная масса (молярная …   Википедия

  • ЭЛЕМЕНТ ВИНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ — см. Вина . Например, состояние аффекта предусмотрено в составах убийства (ст. 107 УК РФ), причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ). Под аффектом понимают сильное и относительно кратковременное эмоциональное… …   Словарь-справочник уголовного права

  • Серебро химический элемент — (Argentum, argent, Silber), хим. знак Ag. С. принадлежит к числу металлов, известных человеку еще в глубокой древности. В природе оно встречается как в самородном состоянии, так и в виде соединений с другими телами (с серой, напр. Ag 2S… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Серебро, химический элемент — (Argentum, argent, Silber), хим. знак Ag. С. принадлежит к числу металлов, известных человеку еще в глубокой древности. В природе оно встречается как в самородном состоянии, так и в виде соединений с другими телами (с серой, напр. Ag2S серебряный …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Уран (элемент) — У этого термина существуют и другие значения, см. Уран. 92 Протактиний ← Уран → Нептуний …   Википедия

  • СТО 79814898 107-2008: Детали и элементы трубопроводов атомных станций из сталей перлитного класса на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2). Технические требования — Терминология СТО 79814898 107 2008: Детали и элементы трубопроводов атомных станций из сталей перлитного класса на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2). Технические требования: 3.1.1 колено (отвод): Деталь или сборочная единица трубопровода, в… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»