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Dubnium

Le dubnium est l'élément chimique de numéro atomique 105, de symbole Db. C'est un élément transactinide synthétique, dont tous les isotopes connus sont hautement radioactifs, de période inférieure à 2 jours.

Le dubnium n'a encore aucune application, et on connaßt peu ses propriétés.

Historique

Le dubnium (d'aprÚs la ville de Doubna, en Russie) fut synthétisé pour la premiÚre fois en 1967 par l'Institut unifié de recherches nucléaires (JINR), par l'équipe de Georgi Nikolaievitch Flerow, à Doubna[4]. Fin avril 1970, une équipe de chercheurs dirigée par Albert Ghiorso de l'université de Californie à Berkeley a confirmé cette découverte.

L'équipe américaine a synthétisé l'élément en bombardant une cible de 249Cf par un faisceau d'azote porté à 84 MeV au moyen d'un accélérateur de particules. Ils ont obtenu le noyau 260105 (demi-vie de 1,6 seconde). Les atomes de l'élément 105 furent détectés et confirmés le 5 mars 1970, bien que des indices semblent indiquer la formation à Berkeley de tels atomes l'année précédente.

Les scientifiques de Berkeley ont tentĂ© la confirmation des dĂ©couvertes soviĂ©tiques Ă  l'aide de mĂ©thodes plus sophistiquĂ©es, mais en vain. Ils proposĂšrent le nom de « hahnium » (symbole Ha, [ˈhɑːniəm]) en l'honneur du scientifique allemand Otto Hahn. Ce fut le nom que la plupart des scientifiques europĂ©ens et amĂ©ricains utilisĂšrent.

Une controverse se présenta alors, les chercheurs russes s'opposant à ce nom. L'IUPAC adopta alors le terme temporaire de unnilpentium, de symbole Unp. La dispute fut résolue en 1997, le nom de dubnium (Db) fut adopté.

Autres noms

Isotopes

Comme tous les éléments synthétiques, le dubnium ne possÚde aucun isotope stable. Le premier radioisotope à avoir été synthétisé, en 1968, est 261Db. On en connaßt aujourd'hui 13 (de 255Db à 270Db), plus 1 à 3 isomÚres. L'isotope de plus longue demi-vie est 268Db (T = 29 heures).

SynthĂšse

Le procédé d'origine, réalisé par l'équipe russe consistait en la réaction suivante :

22
10
Ne
+ 243
95
Am
→ 260
105
Db
+ 5 1
0
n
22
10
Ne
+ 243
95
Am
→ 261
105
Db
+ 4 1
0
n

L'équipe américaine réalisa en revanche les réactions suivantes :

15
7
N
+ 249
98
Cf
→ 260
105
Db
+ 4 1
0
n
15
7
N
+ 250
98
Cf
→ 261
105
Db
+ 4 1
0
n
16
8
O
+ 249
97
Bk
→ 261
105
Db
+ 4 1
0
n
18
8
O
+ 249
97
Bk
→ 262
105
Db
+ 5 1
0
n

Notes et références

  1. (en) Darleane C. Hoffman, Diana M. Lee et Valeria Pershina, The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements, Dordrecht, The Netherlands, Springer Science+Business Media, (ISBN 1-4020-3555-1), « Transactinides and the future elements ».
  2. (en) Andreas Östlin et Levente Vitos, « First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals », Physical Review B, vol. 84, no 11,‎ , article no 113104 (DOI 10.1103/PhysRevB.84.113104, Bibcode 2011PhRvB..84k3104O, lire en ligne)
  3. Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
  4. En produisant les noyaux 260105 et 261105 par bombardement de 243Am sur du 22Ne

Voir aussi

Bibliographie

  • (de) Holleman-Wiberg, «Lehrbuch der Anorganischen Chemie ». Verlag Walter de Gruyter & Co.

Liens externes



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