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템플릿:인포박스니혼륨

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니혼륨, NH
니혼륨
발음/nɪˈhniəm/ (nih-HOH-ne-e-m)
질량수[286]
주기율표의 니혼륨
수소 헬륨
리튬 베릴륨 붕어 탄소 질소 산소 플루오린 네온
나트륨 마그네슘 알루미늄 실리콘 유황 염소 아르곤
칼륨 칼슘 스칸듐 티타늄 바나듐 크롬 망간 코발트 니켈 구리 아연 갈륨 게르마늄 비소 셀레늄 브로민 크립톤
루비듐 스트론튬 이트리움 지르코늄 니오비움 몰리브덴 테크네튬 루테늄 로듐 팔라듐 은색 카드뮴 인듐 주석 안티모니 텔루륨 요오드 제논
세슘 바륨 란타넘 세륨 프라세오디뮴 네오디뮴 프로메튬 사마륨 유로피움 가돌리늄 테르비움 디스프로슘 홀뮴 에르비움 툴륨 이테르비움속 루테튬 하프늄 탄탈룸 텅스텐 레늄 오스뮴 이리듐 백금 수은(원소) 탈륨 이끌다 비스무트 폴로늄 아스타틴 라돈
프랑슘 라듐 악티늄 토륨 프로텍티늄 우라늄 넵투늄 플루토늄 아메리슘 큐륨 베르켈륨 캘리포늄 아인슈타인움 페르뮴 멘델레비움 노벨륨 로렌슘 루더포듐 더브니움 수보르기움 보히움 하시움 메이트네리움 다름슈타디움 뢴트게늄 코페르니슘 니혼륨 플레로비움 모스코비움 간모륨 테네신 오가네손
Tl

NH

(Uhs)
코페르니슘니혼륨플레로비움
원자번호 (Z)113
그룹그룹 13(보론 그룹)
기간7주기
블록 p-block
전자 구성[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1(예측)[1]
셸당 전자2, 8, 18, 32, 32, 18, 3(각각)
물리적 성질
위상 STP서고체(고체)[1][2][3]
녹는점700K(430°C, 810°F) (예측)[1]
비등점1430K(1130°C, 2070°F) (예측)[1][4]
밀도 (근처 )16 g/cm3(predicted)[4]
융해열7.61 kJ/mol (추출)[3]
기화열130 kJ/mol (예측)[2][4]
원자성
산화 상태(-1), (+1), (+3), (+5)(높음)[1][4][5]
이온화 에너지
  • 1차: 704.9 kJ/mol (예측)[1]
  • 2차: 2240 kJ/mol (예측)[4]
  • 3차: 3020 kJ/mol (예측)[4]
  • ()
원자 반지름경험적: 170pm(오후)[1]
공동 반지름172~180pm(추가)[3]
기타 속성
자연발생인조의
결정구조 육각형 근위축(hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for nihonium

(iii)[6][7]
CAS 번호54084-70-7
역사
이름 지정일본 다음으로 (일본어로 니혼)
디스커버리리켄 (일본, 최초의 부동의 클레임 2004)
JINR(러시아)과 리버모어(미국, 2003년 1차 발표)
니혼륨의 주요 동위 원소
이소슈토페 아부네댄스 하프라이프 (t1/2) 붕괴 모드 프로덕트
278NH 동음이의 1.4 ms α 274RG
282NH 동음이의 73ms α 278RG
283NH 동음이의 75 ms α 279RG
284NH 동음이의 0.91초 α 280RG
EC 284씨엔
285NH 동음이의 4.2초 α 281RG
286NH 동음이의 9.5초 α 282RG
287NH[8] 동음이의 5.5초? α 283RG
290NH[9] 동음이의 2초? α 286RG
범주:니혼륨
참고 문헌
{{Infobox 요소에서 읽은 데이터 세트}
이름 및 식별자
상단 이미지(캡처, alt)
발음
코로프(데모)
그룹(데모)
기간(데모)
블록(데모)
표준 원자량
가장 안정된 동위원소
자연발생
STP에서의 위상
산화 상태
스펙트럼 라인 이미지
전자 구성(cmt, ref)
위키다타 *
기호 어원(11비례)
* {{Infobox 요소에는 사용하지 않음}(2021-12-24)
참고 항목: 카테고리:요소 데이터 세트(53)

참조

  1. ^ a b c d e f g Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 978-1-4020-3555-5.
  2. ^ a b Seaborg, Glenn T. (c. 2006). "transuranium element (chemical element)". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2010-03-16.
  3. ^ a b c Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021.
  4. ^ a b c d e f Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBN 978-3-540-07109-9. Retrieved 4 October 2013.
  5. ^ Thayer, John S. (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements". In Barysz, Maria; Ishikawa, Yasuyuki (eds.). Relativistic Methods for Chemists. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics. Vol. 10. Springer. pp. 63–67. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.
  6. ^ Keller, O. L., Jr.; Burnett, J. L.; Carlson, T. A.; Nestor, C. W., Jr. (1969). "Predicted Properties of the Super Heavy Elements. I. Elements 113 and 114, Eka-Thallium and Eka-Lead". The Journal of Physical Chemistry. 74 (5): 1127−1134. doi:10.1021/j100700a029.
  7. ^ Atarah, Samuel A.; Egblewogbe, Martin N. H.; Hagoss, Gebreyesus G. (2020). "First principle study of the structural and electronic properties of Nihonium". MRS Advances: 1–9. doi:10.1557/adv.2020.159.
  8. ^ Hofmann, S.; Heinz, S.; Mann, R.; Maurer, J.; Münzenberg, G.; Antalic, S.; Barth, W.; Burkhard, H. G.; Dahl, L.; Eberhardt, K.; Grzywacz, R.; Hamilton, J. H.; Henderson, R. A.; Kenneally, J. M.; Kindler, B.; Kojouharov, I.; Lang, R.; Lommel, B.; Miernik, K.; Miller, D.; Moody, K. J.; Morita, K.; Nishio, K.; Popeko, A. G.; Roberto, J. B.; Runke, J.; Rykaczewski, K. P.; Saro, S.; Schneidenberger, C.; Schött, H. J.; Shaughnessy, D. A.; Stoyer, M. A.; Thörle-Pospiech, P.; Tinschert, K.; Trautmann, N.; Uusitalo, J.; Yeremin, A. V. (2016). "Remarks on the Fission Barriers of SHN and Search for Element 120". In Peninozhkevich, Yu. E.; Sobolev, Yu. G. (eds.). Exotic Nuclei: EXON-2016 Proceedings of the International Symposium on Exotic Nuclei. Exotic Nuclei. pp. 155–164. ISBN 9789813226555.
  9. ^ Hofmann, S.; Heinz, S.; Mann, R.; Maurer, J.; Münzenberg, G.; Antalic, S.; Barth, W.; Burkhard, H. G.; Dahl, L.; Eberhardt, K.; Grzywacz, R.; Hamilton, J. H.; Henderson, R. A.; Kenneally, J. M.; Kindler, B.; Kojouharov, I.; Lang, R.; Lommel, B.; Miernik, K.; Miller, D.; Moody, K. J.; Morita, K.; Nishio, K.; Popeko, A. G.; Roberto, J. B.; Runke, J.; Rykaczewski, K. P.; Saro, S.; Scheidenberger, C.; Schött, H. J.; Shaughnessy, D. A.; Stoyer, M. A.; Thörle-Popiesch, P.; Tinschert, K.; Trautmann, N.; Uusitalo, J.; Yeremin, A. V. (2016). "Review of even element super-heavy nuclei and search for element 120". The European Physics Journal A. 2016 (52). Bibcode:2016EPJA...52..180H. doi:10.1140/epja/i2016-16180-4.