Оганесон

Оганесон е химичен елемент с атомно число 118 и най-високият пореден номер сред потвърдените до момента елементи в периодичната система. Той заема последното място в седмия период и принадлежи към група 18. Поради изключително краткия си живот и лабораторния си произход елементът няма природно разпространение и съществува единствено като резултат от ядрени реакции.

Оганесон
Оганесон
Основна информация за химичния елемент
Chemical Element UIDelement-oganeson-16101-b38c4d
Име на елемента (български)Оганесон
Латинско / международно наименованиеOganesson
Алтернативни именаУнуноктий (Uuo), ека-радон
Химичен символOg
Пореден номер (атомно число)118
Период и група в таблицатаПериод 7, Група 18
Блок (s, p, d, f)p-блок
Категория / тип елементСвръхтежък синтетичен елемент
Класификация по IUPACБлагороден газ (теоретично)
Състояние при стандартни условия (STP)Неустановено (вероятно твърдо, теоретично)
Агрегатно състояние при 20°CНеустановено (теоретично твърдо)
Цвят / външен видНеизвестен
Етимология на иметоНаречен на Юрий Оганесян
Атомна и квантова структура
Атомна маса[294] u
Средна атомна масаНеприложимо (няма стабилни изотопи)
Изотопи294Og (синтетичен)
Средна атомна маса (CIAAW референция)Не е определена
Електронна конфигурация[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 (теоретично)
Електронни обвивки (shell distribution)2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Брой валентни електрони8 (теоретично)
Квантови числа на външния електронn=7, l=1, m_l=−1/0/+1, m_s=±1/2 (7p)
Енергийно ниво на външния електрон7
Електронен афинитет≈ 0 kJ/mol (теоретично)
Йонизационна енергия (първа)≈ 839 kJ/mol (теоретично)
Йонизационна енергия (втора)≈ 1563 kJ/mol (теоретично)
Йонизационна енергия (трета)Няма надеждни данни
Електроотрицателност≈ 2.2 (теоретично, по Pauling)
Физични свойства и материалознание
Плътност≈ 5000 kg/m³ (теоретично)
Атомен радиус≈ 152 pm (теоретично)
Ковалентен радиус157 pm (теоретично)
Ван дер Ваалсов радиус≈ 200 pm (оценка)
Атомен обемНеопределен
Кристална структураВероятно кубична лицево-центрирана
Кристална системаКубична (теоретично)
Решетъчни константи (lattice constants)Няма експериментални данни
Твърдост (Mohs)Неопределена
Модул на ЮнгНяма данни
Модул на срязванеНяма данни
Обемен модул (bulk modulus)Няма данни
Температура на топене≈ 325 K (теоретично)
Температура на кипене≈ 350 K (теоретично)
Топлина на топене≈ 23 kJ/mol (оценка)
Топлина на изпарение≈ 19 kJ/mol (оценка)
Специфичен топлинен капацитетНеопределен
Топлинно разширение (коефициент)Няма данни
ТоплопроводимостНеопределена
Електрическа проводимостНеизвестна
Магнитни свойстваВероятно диамагнитен
Температура на Кюри / НеелНеприложимо
Химично поведение и реактивност
Химическа формулаOg
Окислителни степени0, +2, +4, +6 (теоретично)
Стандартен електроден потенциалНяма данни
Типични съединенияНе са синтезирани
Основни минерали и съединенияНе съществуват в природата
Разтворимост и поведение във водаНеопределено
Реактивност с кислородТеоретично възможна
Реактивност с водаНеизвестна
Реактивност с халогениТеоретично възможна
Корозионно поведениеНеприложимо
Ядрени свойства и радиационен профил
Стабилни изотопиНяма
Радиоактивни изотопи294Og
Полуживот на радиоактивни изотопи≈ 0.7 ms
Тип радиоактивен разпадАлфа-разпад
Енергия на разпад≈ 11 MeV (оценка)
Ядрен спинНяма експериментални данни
Енергия на връзката≈ 7 MeV/нуклон (оценка)
Сечение за неутронно поглъщанеНяма данни
Скорост на неутронен захватНяма данни
Ядрени свойства (общо описание)Свръхтежко и силно нестабилно ядро с кратък полуживот
Разпространение, геохимия и добив
Честота в земната кора0
Наличие във ВселенатаНеустановено
Наличие в атмосферата / океанитеЛипсва
Разпространение в природатаНе съществува естествено
Геохимично поведениеНеприложимо
Основни находища и региониНяма
Начини за получаване / добивЯдрен синтез (Cf-249 + Ca-48)
Методи за рафиниранеНеприложимо
Основни производители в светаJINR (Русия), LLNL (САЩ)
Глобално годишно производствоНяколко атома (експериментално)
Икономика, пазари и стратегическо значение
Годишна консумация0
Основни вносители / износителиНеприложимо
Глобални резерви (оценка)0
Пазарна цена (BGN)Неприложимо
Пазарна цена (EUR)Неприложимо
Критичен материал (ЕС)Не
Критичен материал (САЩ)Не
Индекс на риск по веригата на доставки100
Индекс на стратегическа значимост95
Процент рециклиране (оценка)0%
Методи за рециклиране / повторна употребаНеприложимо
Приложения и технологични домейни
Основни приложенияФундаментални научни изследвания
Участие в сплави / съединенияНе
Използване в индустриятаНе
Използване в електрониката / енергетикатаНе
Използване в медицината / фармациятаНе
Използване в научни инструментиЯдрена физика
Технологични платформи (laser, optics, sensors)Неприложимо
Биологично значение, токсикология и безопасност
Биологично значениеНяма
Роля в биохимичните процесиНяма
Влияние върху човешкия организъмНеизвестно (поради кратък живот)
Токсичност и безопасностСилно радиоактивен
Пределно допустима концентрацияНеприложимо
Промишлени рискове и мерки за безопасностСтрого контролирани лабораторни условия
Екологичен риск и поведение в средатаМинимален (микроскопично количество)
Влияние върху околната средаПренебрежимо
История, откриване и културен контекст
Откривател / година на откриванеЮрий Оганесян и екип, 2002
Място на откриванеДубна, Русия
Метод на откриванеЯдрен синтез чрез тежко-йонна бомбардировка
Първа изолация (как)Регистрация на разпадна верига
Историческо значениеНай-тежкият потвърден елемент
Символика и културно значениеГраница на периодичната система
Интересни фактиЕдин от малкото елементи, кръстен на жив учен
Научна дисциплинаЯдрена физика, квантова химия
Идентификатори и външни регистри
CAS номер54144-19-3
PubChem CID24871049
Wikidata IDQ2297
CRC Handbook referenceCRC Handbook of Chemistry and Physics
IUPAC Element ID118
UN номер / код за транспортна безопасностНеприложимо
AbleBump семантична класификация
AbleBump Entity TypeChemical Element
AbleBump Periodic Table CategorySuperheavy Noble Gas
AbleBump Element ClassSynthetic Transactinide
AbleBump Matter State ClassTheoretical Solid
AbleBump Reactivity ClassRelativistic Modified
AbleBump Technological Importance ClassFundamental Research Only
AbleBump Economic Importance ClassNone
AbleBump Strategic Material ClassFrontier Scientific Element
AbleBump Environmental Risk ClassNegligible
AbleBump Supply Risk ClassExtreme
AbleBump Global TierUltra-Rare
AbleBump Archival Value Score98
Semantic Profile
Reactivity Index45
Industrial Importance Index0
Scientific Importance Index99
Economic Importance Index0
Technological Criticality Index90
Environmental Risk Index5
Supply Risk Index100
Abundance Index0
Strategic Importance Index95
Radioactivity Risk Index98
Material Stability Index1
Energy Application Index0
Electronics Application Index0
Medical Application Index0
Recycling Potential Index0
Future Technology Relevance Index85
Knowledge Graph Connectivity Index92
Search Demand Index60

Съществуването на оганесон продължава части от секундата, но неговото научно значение е съществено. Той представлява краен етап в изследването на свръхтежките ядра и служи като експериментална граница за разширяването на периодичната таблица.

Историческо откриване и международно сътрудничество

Оганесон е синтезиран през 2002 г. в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия, в сътрудничество с Националната лаборатория „Лорънс Ливърмор“ в САЩ.

Получаването му е осъществено чрез бомбардировка на мишена от калифорний-249 с ускорени йони на калций-48. Регистрирани са единични атоми, чиито разпадни вериги потвърждават съществуването на новия елемент. Потвърждението на откритието е публикувано през 2006 г.

Първоначално елементът носи временното систематично име унуноктий със символ Uuo. През 2016 г. Международният съюз по чиста и приложна химия утвърждава името „Оганесон“ в чест на ядрения физик Юрий Оганесян.

Позиция в периодичната система и теоретични особености

Оганесон е разположен в група 18, традиционно определяна като групата на благородните газове. Неговата изчислена електронна конфигурация е [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6. Формално тази конфигурация предполага химична инертност, характерна за напълно запълнен външен електронен слой.

Въпреки това теоретичните модели показват, че при толкова висок атомен номер релативистичните ефекти оказват силно влияние върху електронната структура.

Спин-орбиталното взаимодействие и релативистичното свиване на вътрешните орбитали променят енергийните нива и могат да доведат до отклонения от типичното поведение на благородните газове. Поради това оганесон не се разглежда като класически инертен газ, а като елемент със специфични и вероятно по-сложни електронни свойства.

Ядрени свойства и радиоактивност

Оганесон е силно радиоактивен елемент. Най-дълготрайният известен изотоп е 294Og, чийто полуживот е приблизително 0,7 милисекунди. Той се разпада чрез алфа-разпад до ливерморий-290, като следва последователна разпадна верига.

Изключително краткото съществуване на атомите прави директното изследване на макроскопични свойства невъзможно. Всички експериментални данни се основават на регистрация на единични събития чрез специализирани детекционни системи.

Оганесон има значение и за теорията за т.нар. „остров на стабилността“, която предвижда съществуването на по-устойчиви свръхтежки ядра при определени комбинации от протони и неутрони.

Физични характеристики и релативистични ефекти

Поради липсата на стабилни изотопи физичните характеристики на оганесон са определени изцяло чрез квантово-механични изчисления. Прогнозите сочат висока плътност и възможно твърдо агрегатно състояние при стандартни условия, което би представлявало отклонение от типичното газообразно състояние на по-леките елементи от група 18.

Релативистичните ефекти водят до значително изменение на електронната плътност и повишена поляризуемост. Тези особености предполагат по-силни междучастични взаимодействия в сравнение с радона и останалите благородни газове.

Химични свойства и потенциално поведение

Въпреки формалната си принадлежност към благородните газове, теоретичните изследвания допускат възможност оганесон да проявява ограничена химична активност. Изчисленията предполагат възможни степени на окисление, различни от нула, както и потенциално образуване на нестабилни съединения.

До момента не са синтезирани и експериментално потвърдени химични съединения на оганесон, поради изключително краткия му живот.

Значение за науката

Оганесон няма практическо приложение. Неговото значение е фундаментално. Изследването му допринася за уточняване на моделите на ядрени сили, за проверка на квантово-релативистичните изчисления и за определяне на пределите на периодичната система.

Елементът представлява актуалната горна граница на таблицата и отправна точка за опити за синтез на още по-тежки елементи с атомни номера 119 и 120.

Често задавани въпроси

Въпрос: Защо Оганесон не се държи като благороден газ?

Отговор: Поради огромния ядрен заряд релативистичните ефекти променят електронните орбитали, което прави Оганесон по-метален и по-реактивен от класическите благородни газове.

Въпрос: Колко атома на Оганесон са създавани до днес?

Отговор: Общо са произведени само няколко десетки атома, всеки живеещ милисекунди, което прави Оганесон един от най-рядко срещаните елементи в историята.