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.
Dubnium | |||||||||||
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Position dans le tableau périodique | |||||||||||
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Symbole | Db | ||||||||||
Nom | Dubnium | ||||||||||
Numéro atomique | 105 | ||||||||||
Groupe | 5 | ||||||||||
Période | 7e période | ||||||||||
Bloc | Bloc d | ||||||||||
Famille d'éléments | Métal de transition | ||||||||||
Configuration Ă©lectronique | [Rn] 5f14 6d3 7s2 | ||||||||||
Ălectrons par niveau dâĂ©nergie | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 | ||||||||||
Propriétés atomiques de l'élément | |||||||||||
Masse atomique | 268 u | ||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||
Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||
Ătat ordinaire | PrĂ©sumĂ© solide | ||||||||||
Masse volumique | 29 g·cm-3 (prédiction)[1] | ||||||||||
SystÚme cristallin | Cubique centré[2] (prédiction) | ||||||||||
Couleur | Peut-ĂȘtre argentĂ© ou gris mĂ©tal | ||||||||||
Divers | |||||||||||
No CAS | [3] | ||||||||||
No ECHA | 100.126.367 | ||||||||||
Précautions | |||||||||||
Radioélément à activité notable |
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Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||
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, [ËhÉËniÉm]) 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
- éka-tantale (élément un cran en dessous du tantale dans le tableau périodique) ;
- hahnium ([a.njÉm]) - en l'honneur d'Otto Hahn ;
- joliotium ([âÊÉ.ljÉ.sjÉm]) - en l'honneur de FrĂ©dĂ©ric Joliot-Curie;
- nielsbohrium ([nils.bÉ.rjÉm]) - en l'honneur de Niels Bohr ;
- unnilpentium ([y.nil.pÉÌ.sjÉm]).
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 :
L'équipe américaine réalisa en revanche les réactions suivantes :
Notes et références
- (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 ».
- (en) Andreas Ăstlin et Levente Vitos, « First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals », Physical Review B, vol. 84, no 11,â , article no 113104 (DOI 10.1103/PhysRevB.84.113104, Bibcode 2011PhRvB..84k3104O, lire en ligne)
- Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
- En produisant les noyaux 260105 et 261105 par bombardement de 243Am sur du 22Ne
- (en) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en anglais intitulĂ© « Dubnium » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
Bibliographie
- (de) Holleman-Wiberg, «Lehrbuch der Anorganischen Chemie ». Verlag Walter de Gruyter & Co.
Liens externes
- (en) Los Alamos National Laboratory ;
- (en) WebElements : Dubnium ;
- (en) « Technical data for Dubnium » (consulté le ), avec en sous-pages les données connues pour chaque isotope
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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 | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
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