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鉝:修订间差异

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|named by=[[劳伦斯利弗莫尔国家实验室]]<ref name="IUPAC-names-114-116">{{cite web | url=http://www.iupac.org/news/news-detail/article/element-114-is-named-flerovium-and-element-116-is-named-livermorium.html | title=Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium | publisher=[[International Union of Pure and Applied Chemistry|IUPAC]] | date=30 May 2012 | access-date=2012-06-01 | archive-date=2012-06-02 | archive-url=https://web.archive.org/web/20120602010328/http://www.iupac.org/news/news-detail/article/element-114-is-named-flerovium-and-element-116-is-named-livermorium.html | dead-url=yes }}</ref>
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'''鉝'''<ref name="中國化學會"/><ref name=cnctst>{{cite web|url=http://www.cnctst.gov.cn/pages/news/readnews.jsp?id=231|title=114、116号元素中文定名研讨会在京召开|publisher=全国科学技术名词审定委员会|date=2013-07-23|accessdate=2014-05-22|archiveurl=https://web.archive.org/web/20141107090426/http://www.cnctst.gov.cn/pages/news/readnews.jsp?id=231|archivedate=2014-11-07|deadurl=yes}}</ref>(Livermorium,[[元素符號]]:Lv)[[原子序數|原子序]]為116的[[人工合成元素|人]][[化學元素|元素]]。正式命名前的臨時名稱為'''Ununhexium'''('''Uuh''')極具[[放射性]]的元素,目前只在實驗室被製造出來,沒有在自然中觀察到的紀錄。此元是以美國的[[勞倫斯利佛摩國家實驗室]](英語:Lawrence Livermore National Laboratory)命名該實驗室與俄羅斯[[杜布納]][[杜布納聯合原子核研究所]]合作,在西元2000至2006年之間的實驗中發現了此元素。該實驗室的名稱中包含了它所在的城市的名稱,即加利福尼亞州的[[利佛摩 (利福尼亞州)|利佛摩]];而該城市是以農場主兼地主{{link-en|羅伯特·利物莫|Robert Livermore}}(英語:Robert Livermore)命名。此元素的名稱在西元20125月30日被[[國際純化學和應用化學聯合會|IUPAC]]採用。<ref name="IUPAC-names-114-116"/>[[鉝的同位素|它有四種已知的同位素]],[[質量數]]包含290至293,其中最穩定的是鉝-293,它的[[半衰期]]約為60{{link-en|微秒|millisecond}}。可能存在第五種同位素(質量數為294)已被報告出來,但尚未被證實。<ref> {{Cite web|url=http://www.iupac.org/news/news-detail/article/element-114-is-named-flerovium-and-element-116-is-named-livermorium.html|title = Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium|accessdate = 2012-05-31|date = 2012-05-31|publisher = [[IUPAC]]||language= En}}</ref>
'''{{zy||lì|ㄌㄧˋ|lap6}}'''<ref name="中國化學會"/><ref name=cnctst>{{cite web|url=http://www.cnctst.gov.cn/pages/news/readnews.jsp?id=231|title=114、116号元素中文定名研讨会在京召开|publisher=全国科学技术名词审定委员会|date=2013-07-23|accessdate=2014-05-22|archiveurl=https://web.archive.org/web/20141107090426/http://www.cnctst.gov.cn/pages/news/readnews.jsp?id=231|archivedate=2014-11-07|deadurl=yes}}</ref>({{lang-en|Livermorium}}),一種[[人工合成元素|人工合成]][[化學元素]],其[[化學符號]]为'''{{化學式|鉝}}''',[[原子序數]]为116一種[[放射性]]極強[[超重元素]][[同位]]的[[半衰期]]都極短極為不穩定,其最長壽的已知同位素為鉝-293,[[半衰期]]僅約60[[毫秒]]。鉝不出現在自然界中只能在實驗室內以[[粒子速器]]人工合成,於2000[[]](<sup>48</sup>Ca)離子撞擊[[]]而發現。至今約有30個鉝原子被探測到,其中一些為直接合成,其餘則是[[]]的[[衰變產物]]


鉝元素是以[[美國]]的[[勞倫斯利佛摩國家實驗室]](英語:Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL)命名,該實驗室與[[俄羅斯]][[杜布納]]的[[杜布納聯合原子核研究所]]合作,在西元2000至2006年之間的實驗中發現了此元素。該實驗室的名稱中包含了它所在的城市之名,即[[加利福尼亞州]]的[[利佛摩 (加利福尼亞州)|利佛摩]];而該城市是以農場主兼地主{{link-en|羅伯特·利佛摩|Robert Livermore}}(英語:Robert Livermore)所命名。此元素的名稱在西元2012年5月30日被[[國際純化學和應用化學聯合會|IUPAC]]採用。<ref name="IUPAC-names-114-116"/>
鉝是[[元素週期表]]中的p-[[元素分區|區]][[錒系後元素]]。它是[[第7週期元素|第七週期]]的成員,且位於第16族,是最重的[[氧族元素]],但它尚未被證實出表現得像是比氧族元素[[釙]]還重的{{link-en|同系物|Homology (chemistry)}}。計算已經得出它的一些性質與較輕的同系物([[氧]]、[[硫]]、[[硒]]、[[碲]]、釙)相近,且為{{link-en|後過渡金屬|Post-transition metal}}。但它與那些較輕的同系物也應有一些重大的不同。


在[[元素週期表]]中,鉝是位於[[p區元素|p區]]的[[錒系後元素]],屬於[[第7週期]]、[[16族元素|第16族]](氧族),是已知最重的氧族成員。由於沒有足夠穩定的同位素,因此目前未能通過化學實驗來驗證鉝的性質是否符合[[釙]]的較重[[同系物#元素週期表|同族元素]]。根據計算,鉝的一些特性與其同族的較輕元素([[氧]]、[[硫]]、[[硒]]、[[碲]]、釙)相近,且屬於[[後過渡金屬]],儘管計算也顯示鉝的某些性質可能和同族元素有較大差異。
科學家至今成功合成約30個原子。這些原子都是直接合成或是[[鿫]]衰變的產物。由於沒有足夠穩定的[[同位素]],因此目前無法用實驗來研究它的特性。


== 歷史 ==
==概论==
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== 歷史 ==
=== 失敗的合成嘗試 ===
=== 失敗的合成嘗試 ===
對116號元素的第一次搜尋,是由Ken Hulet與他的團隊在西元1977年於[[勞倫斯利佛摩國家實驗室]](LLNL)執行,他們利用了<sup>248</sup>Cm與<sup>48</sup>Ca的反應,但當時偵測不到任何鉝原子。<ref>{{cite journal |doi=10.1103/PhysRevLett.39.385 |title=Search for Superheavy Elements in the Bombardment of <sup>248</sup>Cm with<sup>48</sup>Ca |year=1977 |last=Hulet |first=E. K. |journal=Physical Review Letters |volume=39 |pages=385–389 |last2=Lougheed |first2=R. |last3=Wild |first3=J. |last4=Landrum |first4=J. |last5=Stevenson |first5=P. |last6=Ghiorso |first6=A. |last7=Nitschke |first7=J. |last8=Otto |first8=R. |last9=Morrissey |first9=D. |last10=Baisden |first10=P. |last11=Gavin |first11=B. |last12=Lee |first12=D. |last13=Silva |first13=R. |last14=Fowler |first14=M. |last15=Seaborg |first15=G. |bibcode=1977PhRvL..39..385H |issue=7 |display-authors=8}}</ref>1978年,[[尤里·奧加涅相]]與他的團隊也在[[杜布納聯合原子核研究所]]的Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR)嘗試做該反應,但也沒有成功。1985年,柏克萊與Peter Armbruster在GSI的團隊合作實驗,實驗結果也是否定的,該次實驗中計算出的截面極限是10–100皮靶。然而,在杜布納,與<sup>48</sup>Ca有關的反應持續在進行(<sup>48</sup>Ca已被證明在用<sup>nat</sup>Pb+<sup>48</sup>Ca的反應合成[[鍩]]的實驗中很有用)。西元1989年,超重元素分離器被開發出來。西元1990年,開始了靶材料的尋找及與LLNL的合作。西元1996年,開始生產更高強度的<sup>48</sup>Ca粒子束。西元1990年代,完成了靈敏度高出3個數量級的長期實驗的準備。這些工作直接導致了有錒系元素靶與<sup>48</sup>Ca的反應中,元素112至118的新同位素的產生,也導致了元素週期表中最重的五個元素([[鈇]]、[[鏌]]、鉝、[[鿬]]、[[鿫]])的發現。<ref>{{cite journal |doi=10.1103/PhysRevLett.54.406 |title=Attempts to Produce Superheavy Elements by Fusion of <sup>48</sup>Ca with <sup>248</sup>Cm in the Bombarding Energy Range of 4.5–5.2&nbsp;MeV/u |year=1985 |last=Armbruster |first=P. |journal=Physical Review Letters |volume=54 |pages=406–409 |pmid=10031507 |last2=Agarwal |first2=YK |last3=Brüchle |first3=W |last4=Brügger |first4=M |last5=Dufour |first5=JP |last6=Gaggeler |first6=H |last7=Hessberger |first7=FP |last8=Hofmann |first8=S |last9=Lemmertz |first9=P |last10=Münzenberg |first10=G. |last11=Poppensieker |first11=K. |last12=Reisdorf |first12=W. |last13=Schädel |first13=M. |last14=Schmidt |first14=K. |last15=Schneider |first15=J. |last16=Schneider |first16=W. |last17=Sümmerer |first17=K. |last18=Vermeulen |first18=D. |last19=Wirth |first19=G. |last20=Ghiorso |first20=A. |last21=Gregorich |first21=K. |last22=Lee |first22=D. |last23=Leino |first23=M. |last24=Moody |first24=K. |last25=Seaborg |first25=G. |last26=Welch |first26=R. |last27=Wilmarth |first27=P. |last28=Yashita |first28=S. |last29=Frink |first29=C. |last30=Greulich |first30=N. |issue=5 |bibcode=1985PhRvL..54..406A |display-authors=8}}</ref>


1995年,{{link-en|Sigurd Hofmann|Sigurd Hofmann}}領導的國際團隊在[[德國]][[達姆施塔特]]的[[亥姆霍茲重離子研究中心|Gesellschaft für Schwerionenforschung]] (GSI) 嘗試合成116號元素。他們執行鉛-208的靶與硒-82的入射粒子之間的輻射捕獲反應。在反應之中,複合核以純粹的[[伽馬射線|伽馬發射]](不發射中子)而去激發。此反應並無偵測到116號元素的原子。<ref>{{cite conference |url=https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/26/epjconf-NS160-06001.pdf |title=The discovery of elements 107 to 112 |last1=Hofmann |first1=Sigurd |date=1 December 2016 |conference=Nobel Symposium NS160 – Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements |doi=10.1051/epjconf/201613106001 |access-date=2019-07-13 |archive-date=2021-02-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210201101405/https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/26/epjconf-NS160-06001.pdf |dead-url=no }}</ref>
對116號元素的第一次搜尋,是由Ken Hulet與他的團隊在西元1977年於[[勞倫斯利佛摩國家實驗室]](LLNL)執行,他們利用了<sup>248</sup>Cm與<sup>48</sup>Ca的反應,但當時偵測不到任何鉝原子。<ref>{{cite journal |doi=10.1103/PhysRevLett.39.385 |title=Search for Superheavy Elements in the Bombardment of <sup>248</sup>Cm with<sup>48</sup>Ca |year=1977 |last=Hulet |first=E. K. |journal=Physical Review Letters |volume=39 |pages=385–389 |last2=Lougheed |first2=R. |last3=Wild |first3=J. |last4=Landrum |first4=J. |last5=Stevenson |first5=P. |last6=Ghiorso |first6=A. |last7=Nitschke |first7=J. |last8=Otto |first8=R. |last9=Morrissey |first9=D. |last10=Baisden |first10=P. |last11=Gavin |first11=B. |last12=Lee |first12=D. |last13=Silva |first13=R. |last14=Fowler |first14=M. |last15=Seaborg |first15=G. |bibcode=1977PhRvL..39..385H |issue=7 |display-authors=8}}</ref> 西元1978年,[[尤里·奧加涅相]]與他的團隊也在[[杜布納聯合原子核研究所]]的Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR)嘗試做該反應,但也沒有成功。西元1985年,柏克萊與Peter Armbruster在GSI的團隊合作實驗,實驗結果也是否定的,該次實驗中計算出的截面極限是10–100皮靶。然而,在杜布納,與<sup>48</sup>Ca有關的反應持續在進行(<sup>48</sup>Ca已被證明在用<sup>nat</sup>Pb+<sup>48</sup>Ca的反應合成[[鍩]]的實驗中很有用)。西元1989年,超重元素分離器被開發出來。西元1990年,開始了靶材料的尋找及與LLNL的合作。西元1996年,開始生產更高強度的<sup>48</sup>Ca粒子束。西元1990年代,完成了靈敏度高出3個數量級的長期實驗的準備。這些工作直接導致了有錒系元素靶與<sup>48</sup>Ca的反應中,元素112至118的新同位素的產生,也導致了元素週期表中最重的五個元素([[鈇]]、[[鏌]]、鉝、[[鿬]]、[[鿫]])的發現。<ref>{{cite journal |doi=10.1103/PhysRevLett.54.406 |title=Attempts to Produce Superheavy Elements by Fusion of <sup>48</sup>Ca with <sup>248</sup>Cm in the Bombarding Energy Range of 4.5–5.2&nbsp;MeV/u |year=1985 |last=Armbruster |first=P. |journal=Physical Review Letters |volume=54 |pages=406–409 |pmid=10031507 |last2=Agarwal |first2=YK |last3=Brüchle |first3=W |last4=Brügger |first4=M |last5=Dufour |first5=JP |last6=Gaggeler |first6=H |last7=Hessberger |first7=FP |last8=Hofmann |first8=S |last9=Lemmertz |first9=P |last10=Münzenberg |first10=G. |last11=Poppensieker |first11=K. |last12=Reisdorf |first12=W. |last13=Schädel |first13=M. |last14=Schmidt |first14=K. |last15=Schneider |first15=J. |last16=Schneider |first16=W. |last17=Sümmerer |first17=K. |last18=Vermeulen |first18=D. |last19=Wirth |first19=G. |last20=Ghiorso |first20=A. |last21=Gregorich |first21=K. |last22=Lee |first22=D. |last23=Leino |first23=M. |last24=Moody |first24=K. |last25=Seaborg |first25=G. |last26=Welch |first26=R. |last27=Wilmarth |first27=P. |last28=Yashita |first28=S. |last29=Frink |first29=C. |last30=Greulich |first30=N. |issue=5 |bibcode=1985PhRvL..54..406A |display-authors=8}}</ref>


1998年尾,波兰物理学家{{le|羅伯特·斯莫蘭楚克|Robert Smolańczuk}}发表了合成包括[[鿫|118]]和116号元素在内的[[超重元素]]的计算。<ref name="Smolanczuk">{{cite journal|author=Smolanczuk, R.|journal=Physical Review C|volume=59|issue=5|date=1999|title=Production mechanism of superheavy nuclei in cold fusion reactions|pages=2634–2639|doi=10.1103/PhysRevC.59.2634|bibcode = 1999PhRvC..59.2634S}}</ref>计算显示在严格控制的环境下,[[铅]]与[[氪]]的核聚变可以产生这两个元素。<ref name="Smolanczuk" />1999年,[[劳伦斯伯克利国家实验室]]利用这些预测,宣布合成了118和116号元素,并把论文发布到《[[物理评论快报]]》,<ref name="Ninov83.1104">{{cite journal|last1=Ninov|first1=Viktor|last2=Gregorich|first2=K.|last3=Loveland|first3=W.|last4=Ghiorso|first4=A.|last5=Hoffman|first5=D.|last6=Lee|first6=D.|last7=Nitsche|first7=H.|last8=Swiatecki|first8=W.|last9=Kirbach|first9=U.|first10=C.|last10=Laue|first11=J.|last11=Adams|first12=J.|last12=Patin|first13=D.|last13=Shaughnessy|first14=D.|last14=Strellis|first15=P.|last15=Wilk|title=Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of {{SimpleNuclide|Krypton|86}} with {{SimpleNuclide|Lead|208}}|journal=[[Physical Review Letters]]|volume=83|pages=1104–1107|date=1999|doi=10.1103/PhysRevLett.83.1104|bibcode=1999PhRvL..83.1104N|issue=6|display-authors=10|url=https://zenodo.org/record/1233919|access-date=2023-12-22|archive-date=2023-07-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20230718161424/https://zenodo.org/record/1233919|dead-url=no}}{{retracted|doi=10.1103/PhysRevLett.89.039901|intentional=yes}}</ref>不久后结果登上《[[科学 (期刊)|科学]]》。<ref>{{cite journal|author=Service, R. F.|journal=Science|date=1999|volume=284|page=1751|doi=10.1126/science.284.5421.1751|title=Berkeley Crew Bags Element 118|issue=5421|s2cid=220094113}}</ref>研究团队宣称成功完成以下[[核反应]]:
西元1995年,{{link-en|Sigurd Hofmann|Sigurd Hofmann}}領導的國際團隊在[[德國]][[達姆施塔特]]的[[亥姆霍茲重離子研究中心|Gesellschaft für Schwerionenforschung]] (GSI) 嘗試合成116號元素。他們執行鉛-208的靶與硒-82的入射粒子之間的輻射捕獲反應。在反應之中,複合核以純粹的[[伽馬射線|伽馬發射]](不發射中子)而去激發。此反應並無偵測到116號元素的原子。<ref>{{cite conference |url=https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/26/epjconf-NS160-06001.pdf |title=The discovery of elements 107 to 112 |last1=Hofmann |first1=Sigurd |date=1 December 2016 |conference=Nobel Symposium NS160 – Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements |doi=10.1051/epjconf/201613106001}}</ref>
:{{nuclide|Krypton|86}} + {{nuclide|Lead|208}} → {{nuclide|oganesson|293}} + {{SubatomicParticle|link=yes|Neutron}}
:{{nuclide|oganesson|293}} → {{nuclide|Livermorium|289}} + [[α粒子|α]]

翌年,由于其它实验室及劳伦斯伯克利国家实验室本身都未能重复这些结果,研究团队因此撤稿。<ref>{{cite news|url=http://enews.lbl.gov/Science-Articles/Archive/118-retraction.html|publisher=Berkeley Lab|author=Public Affairs Department|title=Results of element 118 experiment retracted|date=2001-07-21|access-date=2008-01-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20080129191344/http://enews.lbl.gov/Science-Articles/Archive/118-retraction.html|archive-date=2008-01-29|url-status=dead}}</ref>2002年6月,实验室主任宣布原先两个元素的发现结果建立在第一作者[[维克托·尼诺夫]]所假造的数据上。<ref>{{cite journal|pages=728–729|title=Misconduct: The stars who fell to Earth|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=420|doi=10.1038/420728a|date=2002|pmid=12490902|last1=Dalton|first1=R.|issue=6917|bibcode = 2002Natur.420..728D |s2cid=4398009}}</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20071012075515/http://physicsworld.com/cws/article/news/2629 Element 118 disappears two years after it was discovered]. Physicsworld.com (August 2, 2001). Retrieved on 2012-04-02.</ref>


=== 發現 ===
=== 發現 ===
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在同樣的實驗裏,研究人員探測到[[鈇]]的衰變,並將此次衰變活動指定到<sup>289</sup>Fl。<ref name=03Pa01/>在重複進行相同的實驗後,他們並沒有觀測到該衰變反應。這可能是來自鉝的同核異能素<sup>293b</sup>Lv的衰變,或是<sup>293a</sup>Lv的一條較罕見的衰變支鏈。這須進行進一步研究才能確認。
在同樣的實驗裏,研究人員探測到[[鈇]]的衰變,並將此次衰變活動指定到<sup>289</sup>Fl。<ref name=03Pa01/>在重複進行相同的實驗後,他們並沒有觀測到該衰變反應。這可能是來自鉝的同核異能素<sup>293b</sup>Lv的衰變,或是<sup>293a</sup>Lv的一條較罕見的衰變支鏈。這須進行進一步研究才能確認。


研究團隊在2005年4月至5月重複進行實驗,並探測到8個鉝原子。衰變數據證實所發現的[[同位素]]是<sup>293</sup>Lv。同時他們也通過4n通道第一次觀測到<sup>292</sup>Lv。<ref name=04Og01>{{cite journal|doi=10.1103/PhysRevC.70.064609|title=Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions ^{233,238}U, ^{242}Pu, and ^{248}Cm+^{48}Ca|year=2004|author=Oganessian, Yu. Ts.|journal=Physical Review C|volume=70|pages=064609}}</ref>
研究團隊在2005年4月至5月重複進行實驗,並探測到8個鉝原子。衰變數據證實所發現的[[同位素]]是<sup>293</sup>Lv。同時他們也通過4n通道第一次觀測到<sup>292</sup>Lv。<ref name=04Og01/>


2009年5月,聯合工作組在報告中指明,發現了的[[鎶]]同位素包括<sup>283</sup>Cn。<ref>{{cite journal|journal = [[Pure Appl. Chem.]]|year = 2009|title = Discovery of the element with atomic number 112|format = IUPAC Technical Report|author = R.C.Barber; H.W.Gaeggeler;P.J.Karol;H. Nakahara; E.Verdaci; E. Vogt|url = http://media.iupac.org/publications/pac/asap/pdf/PAC-REP-08-03-05.pdf|doi = 10.1351/PAC-REP-08-03-05|volume = 81|pages = 1331|deadurl = yes|archiveurl = https://web.archive.org/web/20090617132330/http://media.iupac.org/publications/pac/asap/pdf/PAC-REP-08-03-05.pdf|archivedate = 2009-06-17}}</ref><sup>283</sup>Cn是<sup>291</sup>Lv的衰變產物,因此該報告意味著<sup>291</sup>Lv也被正式發現(見下)。
2009年5月,聯合工作組在報告中指明,發現了的[[鎶]]同位素包括<sup>283</sup>Cn。<ref>{{cite journal|journal = [[Pure Appl. Chem.]]|year = 2009|title = Discovery of the element with atomic number 112|format = IUPAC Technical Report|author = R.C.Barber; H.W.Gaeggeler;P.J.Karol;H. Nakahara; E.Verdaci; E. Vogt|url = http://media.iupac.org/publications/pac/asap/pdf/PAC-REP-08-03-05.pdf|doi = 10.1351/PAC-REP-08-03-05|volume = 81|pages = 1331|deadurl = yes|archiveurl = https://web.archive.org/web/20090617132330/http://media.iupac.org/publications/pac/asap/pdf/PAC-REP-08-03-05.pdf|archivedate = 2009-06-17}}</ref><sup>283</sup>Cn是<sup>291</sup>Lv的衰變產物,因此該報告意味著<sup>291</sup>Lv也被正式發現(見下)。
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=== 命名 ===
=== 命名 ===
鉝的原文名稱Livermorium(Lv),是[[國際純粹與應用化學聯合會|IUPAC]]在2012年5月30日正式命名的<ref>{{cite web|title=Flerovium and Livermorium Join the Periodic Table|url=https://www.iupac.org/publications/ci/2012/3404/iw1_periodic_table.html|publisher=IUPAC|accessdate=2016-12-01|date=2012-07-10|archive-date=2017-03-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20170329113127/https://www.iupac.org/publications/ci/2012/3404/iw1_periodic_table.html|dead-url=no}}</ref>。之前IUPAC根据[[IUPAC元素系統命名法|系統命名法]]将之命名为''Ununhexium''(Uuh)<ref name=iupac>{{cite journal|author=J. Chatt|journal=Pure Appl. Chem.|year=1979|volume=51|pages=381–384|title=Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100|doi=10.1351/pac197951020381}}</ref>。科學家通常稱之為“元素116”(或E116)。
====原文名稱====
鉝的原文名稱Livermorium(Lv),是[[國際純粹與應用化學聯合會|IUPAC]]在2012年5月30日正式命名的<ref>{{cite web|title=Flerovium and Livermorium Join the Periodic Table|url=https://www.iupac.org/publications/ci/2012/3404/iw1_periodic_table.html|publisher=IUPAC|accessdate=2016-12-01|date=2012-07-10}}</ref>。之前IUPAC根据[[IUPAC元素系統命名法|系統命名法]]将之命名为''Ununhexium''(Uuh)<ref name=iupac>{{cite journal|author=J. Chatt|journal=Pure Appl. Chem.|year=1979|volume=51|pages=381–384|title=Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100|doi=10.1351/pac197951020381}}</ref>。科學家通常稱之為“元素116”(或E116)。


此前鉝被提議以俄羅斯[[莫斯科州]](Moscow Oblast)名为Moscovium,但由于元素114和116是俄罗斯和美国[[劳伦斯利福摩尔国家实验室]]研究人员合作的产物,而元素114已经根据俄罗斯的要求命名,因此元素116最后以实验室所在地[[美国]][[利佛摩 (加利福尼亚州)|利弗莫尔市]](Livermore)命名为Livermorium(Lv)<ref name="E114&116">{{cite web|publisher=rian.ru|year=2011|accessdate=2011-05-08|url=http://www.rian.ru/science/20110326/358081075.html|title=Russian Physicians Will Suggest to Name Element 116 Moscovium}}</ref><ref name="livescience">{{cite news|author=Jennifer Welsh|title=Two Elements Named: Livermorium and Flerovium|url=http://www.livescience.com/17287-element-names-flerovium-livermorium.html|accessdate=2011-12-05|newspaper=LiveScience|date=2 December 2011}}</ref>。
此前鉝被提議以俄羅斯[[莫斯科州]](Moscow Oblast)名为Moscovium,但由于元素114和116是俄罗斯和美国[[劳伦斯利福摩尔国家实验室]]研究人员合作的产物,而元素114已经根据俄罗斯的要求命名,因此元素116最后以实验室所在地[[美国]][[利佛摩 (加利福尼亚州)|利弗莫尔市]](Livermore)命名为Livermorium(Lv)<ref name="E114&116">{{cite web|publisher=rian.ru|year=2011|accessdate=2011-05-08|url=http://www.rian.ru/science/20110326/358081075.html|title=Russian Physicians Will Suggest to Name Element 116 Moscovium|archive-date=2019-07-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20190701120330/https://ria.ru/20110326/358081075.html|dead-url=no}}</ref><ref name="livescience">{{cite news|author=Jennifer Welsh|title=Two Elements Named: Livermorium and Flerovium|url=http://www.livescience.com/17287-element-names-flerovium-livermorium.html|accessdate=2011-12-05|newspaper=LiveScience|date=2 December 2011|archive-date=2021-02-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20210209054458/https://www.livescience.com/17287-element-names-flerovium-livermorium.html|dead-url=no}}</ref>。


2012年6月2日,中华民国[[國家教育研究院]]的[[化學名詞審譯委員會]]將此元素暫譯為'''-{zh-hant|鉝}-'''。<ref name="中國化學會">{{cite web | url=http://chemistry.org.tw/meeting/101MET2.pdf | title=中國化學會第12次會議決議 | publisher=chemistry.org.tw | accessdate=2013-05-30 | archive-date=2013-09-21 | archive-url=https://web.archive.org/web/20130921054225/http://chemistry.org.tw/meeting/101MET2.pdf | dead-url=no }}</ref><ref name=cnctst/>
====中文名稱====
2012年6月2日,中华民国[[國家教育研究院]]的[[化學名詞審譯委員會]]將此元素暫譯為'''鉝'''。<ref name="中國化學會">{{cite web | url=http://chemistry.org.tw/meeting/101MET2.pdf | title=中國化學會第12次會議決議 | publisher=chemistry.org.tw | accessdate=2013-05-30}}</ref><ref name=cnctst/>2013年7月,中華人民共和國[[全國科學技術名詞審定委員會]]通過以'''鉝'''為中文定名。<ref name=cnctst/>
2013年7月,中華人民共和國[[全國科學技術名詞審定委員會]]通過以'''-{zh-hans|}-'''(读音同「立」)為中文定名。<ref name=cnctst/>

=== 目前及未來的實驗 ===
位於杜布納的團隊表示有意利用<sup>244</sup>[[钚|Pu]]和<sup>50</sup>[[钛|Ti]]的核反應合成鉝。通過這項實驗,他們可以研究是否可能以原子序大於20的發射體來合成原子序大於118的超重元素。雖然原定計劃在2008年進行,但這項實驗至今仍未開始。<ref>[http://flerovlab.jinr.ru/flnr/programme_synth_2008.html Flerov Lab.]</ref>

研究團隊也有計劃使用不同發射體能量來重複<sup>248</sup>Cm反應,以進一步了解2n通道,從而發現新的[[同位素]]<sup>294</sup>Lv。另外,他們計劃在未來完成4n通道產物<sup>292</sup>Lv的[[激發函數]],並估量N=184[[核殼層]]對產生蒸發殘留物的穩定效應。


== 同位素與核特性 ==
== 同位素與核特性 ==
{{Main|鉝的同位素}}
=== 核合成 ===
目前已知的[[鉝的同位素]]共有5個,[[質量數]]为288及290-293,全部都具有極高的[[放射性]],[[半衰期]]極短,極為不穩定。愈重的同位素穩定性愈高,因為它們更接近[[穩定島]]的中心,其中最長壽的同位素為鉝-293,半衰期為53毫秒,也是目前發現最重的鉝同位素。此外,未經證實的更重同位素鉝-294可能也具有較長的半衰期,約為54毫秒。<ref>{{Cite web|url = http://www.iupac.org/news/news-detail/article/element-114-is-named-flerovium-and-element-116-is-named-livermorium.html|title = Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium|accessdate = 2012-05-31|date = 2012-05-31|publisher = [[IUPAC]]|6 = |language = En|archive-date = 2016-02-05|archive-url = https://web.archive.org/web/20160205133644/http://www.iupac.org/news/news-detail/article/element-114-is-named-flerovium-and-element-116-is-named-livermorium.html|dead-url = no}}</ref>
====能產生Z=116复核的目標、發射體組合====
下表列出各種可用以產生116號元素的目標、發射體組合。


== 预测性质 ==
{|class="wikitable" style="text-align:center"
由於鉝的生產極為昂貴且每次的產量皆極少,產出的鉝又會在極短時間內發生衰變,因此目前除了核特性外,尚未利用實驗測量過任何鉝或其化合物的化學屬性,只能通過理論來預測。<ref name=Bloomberg>{{Cite web|last=Subramanian|first=S.|url=https://www.bloomberg.com/news/features/2019-08-28/making-new-elements-doesn-t-pay-just-ask-this-berkeley-scientist|title=Making New Elements Doesn't Pay. Just Ask This Berkeley Scientist|website=[[Bloomberg Businessweek]]|access-date=2020-01-18|archive-date=2019-12-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20191211191525/https://www.bloomberg.com/news/features/2019-08-28/making-new-elements-doesn-t-pay-just-ask-this-berkeley-scientist|dead-url=no}}</ref>
! 目標 !! 發射體 !! CN !! 結果
|-
!<sup>208</sup>Pb
|<sup>82</sup>Se || <sup>290</sup>Lv||{{no|至今失敗}}
|-
!<sup>232</sup>Th
|<sup>58</sup>Fe || <sup>290</sup>Lv||{{unk|尚未嘗試}}
|-
!<sup>238</sup>U
|<sup>54</sup>Cr||<sup>292</sup>Lv||{{no|至今失敗}}
|-
!<sup>244</sup>Pu
|<sup>50</sup>Ti||<sup>294</sup>Lv||{{unk|尚未嘗試}}
|-
!<sup>250</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>298</sup>Lv||{{unk|尚未嘗試}}
|-
!<sup>248</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>296</sup>Lv||{{yes|反應成功}}
|-
!<sup>246</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>294</sup>Lv||{{unk|尚未嘗試}}
|-
!<sup>245</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>293</sup>Lv||{{yes|反應成功}}
|-
!<sup>249</sup>Cf
|<sup>40</sup>Ar||<sup>289</sup>Lv||{{unk|尚未嘗試}}
|}


==== 冷聚變 ====
=== 物理与原子性质===
鉝是[[氧族元素]],在[[元素周期表]]中位于[[氧]]、[[硫]]、[[硒]]、[[碲]]、钋之下。所有氧族元素都有六粒[[价电子]],[[电子构型]]ns<sup>2</sup>np<sup>4</sup>。鉝预测也和其它氧族元素一样有六粒价电子,电子构型7s<sup>2</sup>7p<sup>4</sup>,<ref name="Haire" />因此性质与较轻的同族元素相似。不过,由于鉝的电子速度比同族元素快,接近[[光速]],因此变得明显的[[自旋-轨道作用]]会影响鉝的性质。<ref name="Thayer">{{cite book |last1=Thayer |first1=John S. |title=Relativistic Methods for Chemists |chapter=Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements |volume=10 |date=2010 |page=83 |doi=10.1007/978-1-4020-9975-5_2|isbn=978-1-4020-9974-8 |series=Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics }}</ref>它降低了鉝原子7s、7p电子能级的能量,使它们稳定,但有两个7p电子能级比另外四个更稳定。<ref name="Faegri">{{cite journal|last1=Faegri |first1=K.|last2=Saue |first2=T.|date=2001|title=Diatomic molecules between very heavy elements of group 13 and group 17: A study of relativistic effects on bonding|journal=[[Journal of Chemical Physics]]|volume=115 |issue=6 |page=2456|bibcode=2001JChPh.115.2456F|doi=10.1063/1.1385366 |doi-access=free}}</ref>使7s电子变得稳定的现象叫[[惰性电子对效应]],使7p电子能级分裂成较稳定与较不稳定部分的现象则叫亚层分裂。计算化学家把较稳定与较不稳定部分分别称为7p<sub>1/2</sub>和7p<sub>3/2</sub>。7p<sub>1/2</sub>电子能级会变成第二对惰性电子对,而7p<sub>3/2</sub>电子能级则可容易地参与化学反应。<ref name="Haire" /><ref name="Thayer" />大部分理论预测都会把鉝的电子构型写成7s{{su|p=2|w=70%}}7p{{su|b=1/2|p=2|w=70%}}7p{{su|b=3/2|p=2|w=70%}},以显示7p电子能级的分裂。<ref name="Haire" />
===== <sup>208</sup>Pb(<sup>82</sup>Se,''x''n)<sup>290−''x''</sup>Lv =====
1998年,[[重離子研究所]]嘗試了輻射俘獲產物(''x''=0)以合成<sup>290</sup>Lv。他們限制截面為4.8 pb,並未發現任何原子。


鉝的惰性电子对效应应该比钋强,因此其+2[[氧化态]]会比+4氧化态稳定。鉝预测的[[电离能]]反映了这点,第三电离能(电离了惰性的7p<sub>1/2</sub>电子)会远高于第二电离能,而第五电离能也会远高于第四电离能。{{Fricke1975|name}}鉝的7s电子的稳定性将会使它无法达到+6氧化态。<ref name="Haire" />鉝的[[熔点]]和[[沸点]]预测会延续氧族元素的趋势,熔点比钋高,但沸点比钋低。<ref name="B&K" />它有与钋类似的α相和β相,[[密度]]预测比钋高(α-Lv 12.9&nbsp;g/cm<sup>3</sup>,α-Po 9.2&nbsp;g/cm<sup>3</sup>)。{{Fricke1975|name}}<ref>{{cite web |url=http://cyclotron.tamu.edu/she2015/assets/pdfs/presentations/Eichler_SHE_2015_TAMU.pdf |title=Gas phase chemistry with SHE – Experiments |last=Eichler |first=Robert |date=2015 |website=cyclotron.tamu.edu |publisher=Texas A & M University |access-date=27 April 2017 |archive-date=2023-03-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230329092821/https://cyclotron.tamu.edu/she2015/assets/pdfs/presentations/Eichler_SHE_2015_TAMU.pdf |dead-url=no }}</ref>鉝的[[类氢原子]](只剩一粒电子的原子,即Lv<sup>115+</sup>)中的电子速度极快,会由于[[相对论量子化学|相对论效应]]而有静止电子1.86倍的重量。作为比较,钋和碲的这个值分别是1.26和1.080。<ref name="Thayer" />
==== 熱聚變 ====
===== <sup>238</sup>U(<sup>54</sup>Cr,''x''n)<sup>292−''x''</sup>Lv =====
有粗略的證據顯示重離子研究所在2006年曾經嘗試過這個反應。他們沒有發布實驗結果,表示很可能並沒有發現任何原子。<ref>[http://opal.dnp.fmph.uniba.sk/~beer/experiments.php "List of experiments 2000-2006"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070723094218/http://opal.dnp.fmph.uniba.sk/~beer/experiments.php |date=2007-07-23 }}</ref>


=== 化學屬性 ===
=====<sup>248</sup>Cm(<sup>48</sup>Ca,''x''n)<sup>296−''x''</sup>Lv (''x''=3,4)=====
1977年Ken Hulet和他的團隊在[[勞倫斯利福摩爾國家實驗室]]首次進行合成鉝的實驗。他們並未發現任何鉝原子。<ref>{{cite journal|doi=10.1103/PhysRevLett.39.385|title=Search for Superheavy Elements in the Bombardment of <sup>248</sup>Cm with <sup>48</sup>Ca|year=1977|author=Hulet, E. K.|journal=Physical Review Letters|volume=39|pages=385|last2=Lougheed|first2=R.|last3=Wild|first3=J.|last4=Landrum|first4=J.|last5=Stevenson|first5=P.|last6=Ghiorso|first6=A.|last7=Nitschke|first7=J.|last8=Otto|first8=R.|last9=Morrissey|first9=D.}}</ref>[[尤里·奥加涅相]]和他的團隊在Flerov核反應實驗室之後在1978年嘗試了這個反應,但最終失敗。1985年,伯克利實驗室和在重離子研究所的{{link-en|Peter Armbruster|Peter Armbruster}}團隊進行了實驗,結果依然是失敗的,計算出來的截面限度為10至100 pb。<ref>{{cite journal|doi=10.1103/PhysRevLett.54.406|title=Attempts to Produce Superheavy Elements by Fusion of 48Ca with 248Cm in the Bombarding Energy Range of 4.5-5.2 MeV/u|year=1985|author=Armbruster, P.|journal=Physical Review Letters|volume=54|pages=406|pmid=10031507|last2=Agarwal|first2=YK|last3=Brüchle|first3=W|last4=Brügger|first4=M|last5=Dufour|first5=JP|last6=Gaggeler|first6=H|last7=Hessberger|first7=FP|last8=Hofmann|first8=S|last9=Lemmertz|first9=P|issue=5}}</ref>

2000年,杜布納的俄羅斯科學家終於成功探測到一個鉝原子,指向到同位素<sup>292</sup>Lv。<ref name=00Og01/>2001年,他們重複了這一個反應,再次合成了2個原子,驗證了此前的實驗結果。另外也不確定地探測到一個<sup>293</sup>Lv原子,因為其首次α衰變違背探測到。<ref name=03Pa01/>2004年4月,團隊又再使用較高能量重複實驗,並發現了一條新的衰變鏈,指向到<sup>292</sup>Lv。根據這個發現,原先的數據就被重新指向到<sup>293</sup>Lv。不確定的衰變鏈因此可能是這個同位素的稀有的一條分支。這個反應另外有產生了2個<sup>293</sup>Lv原子。<ref name=04Og01/>

=====<sup>245</sup>Cm(<sup>48</sup>Ca,xn)<sup>293−x</sup>116 (x=2,3)=====
為了找出合成出的鉝同位素的原子量,在2003年3月至5月期間杜布納的團隊用<sup>48</sup>Ca離子撞擊<sup>245</sup>Cm目標。他們觀察到了兩個新的同位素:<sup>291</sup>Lv和<sup>290</sup>Lv。<ref name=04Og02>{{cite journal|doi=10.1103/PhysRevC.69.054607|title=Measurements of cross sections for the fusion-evaporation reactions <sup>244</sup>Pu(<sup>48</sup>Ca,xn)<sup>292−x</sup>114 and <sup>245</sup>Cm(<sup>48</sup>Ca,xn)<sup>293−x</sup>116|year=2004|author=Oganessian, Yu. Ts.|journal=Physical Review C|volume=69|pages=054607|last2=Utyonkov|first2=V.|last3=Lobanov|first3=Yu.|last4=Abdullin|first4=F.|last5=Polyakov|first5=A.|last6=Shirokovsky|first6=I.|last7=Tsyganov|first7=Yu.|last8=Gulbekian|first8=G.|last9=Bogomolov|first9=S.}}</ref>這個實驗在2005年2月至3月成功重複進行,其中合成了10個原子,其衰變數據與2003年實驗報告中的相符。<ref name=06og01>{{cite journal|title=Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the <sup>249</sup>Cf and <sup>245</sup>Cm+<sup>48</sup>Ca fusion reactions}}</ref>

==== 作為衰變產物 ====
鉝也在[[鿫]]的衰變中被探測到。2006年10月,在一個用<sup>48</sup>Ca離子撞擊<sup>249</sup>Cf的實驗中,3個[[鿫]]原子被發現,並迅速衰變成鉝。<ref name=06og01/>

觀察到<sup>290</sup>Lv,意味著成功合成了<sup>294</sup>[[鿫]],也證明了成功合成元素[[鿫]]。

==== 原子量為116的复核的裂變 ====
位於杜布納的Flerov核反應實驗室在2000至2006年進行了一系列的實驗,研究<sup>296,294,290</sup>Lv复核的裂變特性。實驗使用了4條核反應:<sup>248</sup>Cm+<sup>48</sup>Ca、<sup>246</sup>Cm+<sup>48</sup>Ca、<sup>244</sup>Pu+<sup>50</sup>Ti和<sup>232</sup>Th+<sup>58</sup>Fe。結果反映了這種原子核裂變的方式主要為放出閉殼原子核,如<sup>132</sup>Sn (Z=50, N=82)。另一發現為,使用<sup>48</sup>Ca和<sup>58</sup>Fe發射體的聚變裂變路徑產量相似,說明在未來合成超重元素時,可以使用<sup>58</sup>Fe發射體。另外,比較使用<sup>48</sup>Ca和<sup>50</sup>Ti發射體合成<sup>294</sup>Lv的實驗,如果用<sup>50</sup>Ti,聚變裂變產量約少3倍,表示未來能用於合成超重元素。<ref>see [http://www1.jinr.ru/Reports/Reports_eng_arh.html Flerov lab annual reports 2000-2006]</ref>

==== 撤回的同位素 ====
===== <sup>289</sup>Lv =====
1999年,[[勞倫斯伯克利國家實驗室]]在《物理評論快報》中宣布成功合成<sup>293</sup>Og(見[[Og]])。<ref>{{cite journal|last=Ninov|first=V.|coauthors=''et al.''|year=1999|title=Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of <sup>86</sup>Kr with <sup>208</sup>Pb|journal=Physical Review Letters|volume=83|pages=1104|doi=10.1103/PhysRevLett.83.1104}}</ref>所指的同位素<sup>289</sup>Lv經過了11.63 MeV能量的α衰變,半衰期為0.64 ms。翌年,他們宣布撤回此前的發現,因為其他研究人員未能複製實驗結果。<ref>{{cite journal|doi=10.1103/PhysRevLett.89.039901|title=Editorial Note: Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of ^{86}Kr with ^{208}Pb [Phys. Rev. Lett. 83, 1104 (1999)]|year=2002|author=Ninov, V.|journal=Physical Review Letters|volume=89|pages=039901}}</ref>2002年6月,實驗室主任公佈,原先這兩個元素的發現結果是建立在{{link-en|维克托・尼诺夫|Victor Ninov}}編造的實驗數據上的。

==== 同位素發現時序 ====
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!同位素!!發現年份!!核反應
|-
|<sup>290</sup>Lv||2002年||<sup>249</sup>Cf(<sup>48</sup>Ca,3n)<ref>見[[Og]]</ref>
|-
|<sup>291</sup>Lv||2003年||<sup>245</sup>Cm(<sup>48</sup>Ca,2n)<ref name=04Og02/>
|-
|<sup>292</sup>Lv||2004年||<sup>248</sup>Cm(<sup>48</sup>Ca,4n)<ref name=04Og01/>
|-
|<sup>293</sup>Lv||2000年||<sup>248</sup>Cm(<sup>48</sup>Ca,3n)<ref name=00Og01/>
|}

=== 同位素產量 ===
==== 熱聚變 ====
下表列出直接合成鉝的熱聚變核反應的截面和激發能量。粗體數據代表從激發函數算出的最大值。+代表觀測到的出口通道。

{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!發射體!!目標!!CN!!2n!!3n!!4n!!5n
|-
|<sup>48</sup>Ca||<sup>248</sup>Cm||<sup>296</sup>Lv|| ||1.1 pb, 38.9 MeV<ref name=04Og01/>||3.3 pb, 38.9 MeV <ref name=04Og01/>||
|-
|<sup>48</sup>Ca||<sup>245</sup>Cm||<sup>293</sup>Lv||'''0.9 pb, 33.0 MeV'''<ref name=04Og02/>||'''3.7 pb, 37.9 MeV''' <ref name=04Og02/>||
|}

=== 理論計算 ===
==== 衰變特性 ====
利用量子穿隧模型的理論計算支持合成<sup>293,292</sup>Lv的實驗數據。<ref name=half-lifes>{{cite journal|journal=Phys. Rev. C|volume=73|pages=014612|year=2006|title=α decay half-lives of new superheavy elements|author=P. Roy Chowdhury, C. Samanta, and D. N. Basu|doi=10.1103/PhysRevC.73.014612}}</ref><ref>{{cite journal| journal=Nucl. Phys. A|volume=789|pages=142–154|year=2007| title=Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements|author=C. Samanta, P. Roy Chowdhury and D.N. Basu|doi=10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001}}</ref>

==== 蒸發殘留物截面 ====
下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。

DNS = 雙核系統; σ = 截面

{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! 目標 !! 發射體 !! CN !! 通道(產物) !! σ<sub>max</sub> !! 模型 !! 參考資料
|-
!<sup>208</sup>Pb
|<sup>82</sup>Se||<sup>290</sup>Lv||1n (<sup>289</sup>Lv)||0.1 pb||DNS||<ref name=FengColdFusion >{{cite journal|url=http://arxiv.org/pdf/0707.2588|doi=10.1103/PhysRevC.76.044606|title=Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions|year=2007|author=Feng, Zhao-Qing|journal=Physical Review C|volume=76|pages=044606|last2=Jin|first2=Gen-Ming|last3=Li|first3=Jun-Qing|last4=Scheid|first4=Werner}}</ref>
|-
!<sup>208</sup>Pb
|<sup>79</sup>Se||<sup>287</sup>Lv||1n (<sup>286</sup>Lv)||0.5 pb||DNS||<ref name=FengColdFusion />
|-
!<sup>238</sup>U
|<sup>54</sup>Cr||<sup>292</sup>Lv||2n (<sup>290</sup>Lv)||0.1 pb||DNS||<ref name=FengHotFusion >{{cite journal|url=http://arxiv.org/pdf/0803.1117|doi=10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003|title=Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions|year=2009|author=Feng, Z|journal=Nuclear Physics A|volume=816|page=33|last2=Jin|first2=G|last3=Li|first3=J|last4=Scheid|first4=W}}</ref>
|-
!<sup>250</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>298</sup>Lv||4n (<sup>294</sup>Lv)||5 pb||DNS||<ref name=FengHotFusion />
|-
!<sup>248</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>296</sup>Lv||4n (<sup>292</sup>Lv)||2 pb||DNS||<ref name=FengHotFusion />
|-
!<sup>247</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>295</sup>Lv||3n (<sup>292</sup>Lv)||3 pb||DNS||<ref name=FengHotFusion />
|-
!<sup>245</sup>Cm
|<sup>48</sup>Ca||<sup>293</sup>Lv||3n (<sup>290</sup>Lv)||1.5 pb||DNS||<ref name=FengHotFusion />
|}

== 化學屬性 ==
=== 推算的化學屬性 ===
==== 氧化態 ====
==== 氧化態 ====
鉝預計為7p系[[非金屬]]的第4個元素,並是元素週期表中16族(VIA)最重的成員,位於[[釙]]之下。這一族的氧化態為+VI,除了缺少[[d軌域]]的[[氧]]外。[[硫]]、[[硒]]、[[碲]]及[[釙]]的氧化態都是+IV,穩定性由S(IV)和Se(IV)的還原性到Po(IV)的氧化性。Te(IV)是碲最穩定的氧化態。示較高氧化態穩定性較低,因此鉝應有氧化性的+IV態,以及穩定的+II態。同族其他元素亦能產生−II態,如[[氧化物]]、[[硫化物]]、[[硒化物]]、[[碲化物]]和[[釙化物]]。
鉝預計為7p系[[非金屬]]的第4個元素,並是元素週期表中16族(VIA)最重的成員,位於[[釙]]之下。尽管它是7p系元素中理论研究最少的,它的化学性质预测类似钋。{{Fricke1975|name}}這一族的氧化態為+VI,缺少[[d軌域]],无法形成[[超价分子]]的[[氧]]外。氧的最高氧化态只到 +2 ,存在于[[二氟化氧|OF<sub>2</sub>]](理论上存在的[[三氟𨦡]]的氧化态为 +4)[[硫]]、[[硒]]、[[碲]]及[[釙]]的氧化態都是+IV,穩定性由S(IV)和Se(IV)的還原性到Po(IV)的氧化性。Te(IV)是碲最穩定的氧化態。明了相对论效应,尤其是[[惰性电子对效应]]对元素性质的影响越来越大。因此,随着元素周期表中[[氧族元素]]的下降,较高氧化态的稳定性也跟着下降。 <ref name=Thayer />因此鉝應有不稳定,有氧化性的+IV態,以及穩定的+II態。同族其他元素亦能產生−II態,如[[氧化物]]、[[硫化物]]、[[硒化物]]、[[碲化物]]和[[釙化物]]。鉝的+2氧化态应该与[[铍]]和[[镁]]一样容易形成, 而+4氧化态只有在和电负性极高的基团反应才能得到,例如四氟化鉝 (LvF<sub>4</sub>)。<ref name=Haire />鉝的 +6 氧化态应该不存在,因为7s轨道非常稳定,使得鉝可能只有四颗价电子。{{Fricke1975|name}}较轻的氧族元素可以形成−2氧化态,存在于[[氧化物]]、[[硫化物]]、[[硒化物]]、[[碲化物]]和[[钋化物]]中。由于鉝的 7p<sub>3/2</sub> 壳层变得不稳定,它的−2氧化态会非常不稳定。这使得鉝应该只能形成阳离子,<ref name=Haire />尽管与钋相比,鉝更大的壳层和能量分裂会使得Lv<sup>2-</sup>的不稳定程度略低于预期。 <ref name=Thayer />


==== 化學特性 ====
==== 化學特性 ====
鉝的化學特性能從[[釙]]的特性推算出來。因此,它應在[[氧化]]後產生二氧化鉝(LvO<sub>2</sub>)。三氧化鉝(LvO<sub>3</sub>)也有可能產生,但可能性較低。在氧化鉝(LvO)中,鉝會展現出+II氧化態的穩定性。[[氟化]]後它可能會產生四氟化鉝(LvF<sub>4</sub>)和/或二氟化鉝(LvF<sub>2</sub>)。[[氯化]]和[[溴化]]後會產生二氯化鉝(LvCl<sub>2</sub>)和二溴化鉝(LvBr<sub>2</sub>)。[[碘]]對其氧化後一定不會產生比二碘化鉝(LvI<sub>2</sub>)更重的化合物,甚至可能完全不發生反應。{{Citation needed|date=May 2009}}
鉝的化學特性能從[[釙]]的特性推算出來。因此,它應在[[氧化]]後產生二氧化鉝(LvO<sub>2</sub>)。三氧化鉝(LvO<sub>3</sub>)也有可能產生,但可能性較低。在氧化鉝(LvO)中,鉝會展現出+II氧化態的穩定性。[[氟化]]後它可能會產生四氟化鉝(LvF<sub>4</sub>)和/或二氟化鉝(LvF<sub>2</sub>)。[[氯化]]和[[溴化]]後會產生二氯化鉝(LvCl<sub>2</sub>)和二溴化鉝(LvBr<sub>2</sub>)。[[碘]]對其氧化後一定不會產生比二碘化鉝(LvI<sub>2</sub>)更重的化合物,甚至可能完全不發生反應。{{Citation needed|date=May 2009}}

氢化鉝 (LvH<sub>2</sub>) 将会是最重的[[氧族元素氢化物]],也是[[水|H<sub>2</sub>O]]、[[硫化氢|H<sub>2</sub>S]]、[[硒化氢|H<sub>2</sub>Se]]、[[碲化氢|H<sub>2</sub>Te]]和[[钋化氢|PoH<sub>2</sub>]])的同系物。钋化氢比大部分金属氢化物[[共价]],因为钋介于[[金属]]和[[类金属]]之间,还有一些非金属的性质。它的性质介于[[卤化氢]],像是[[氯化氢]](HCl)和[[金属氢化物]],像是[[甲锡烷]] ([[锡|Sn]]H<sub>4</sub>)之间。 氢化鉝将会继续这个趋势 。比起是一种鉝化物,它更可能是一种氢化物,不过它还是一种[[分子|分子型]]化合物。<ref name=Nash>{{cite journal |last1=Nash |first1=Clinton S. |last2=Crockett |first2=Wesley W. |date=2006 |title=An Anomalous Bond Angle in (116)H<sub>2</sub>. Theoretical Evidence for Supervalent Hybridization. |journal=The Journal of Physical Chemistry A |volume=110 |issue=14 |pages=4619–4621 |doi=10.1021/jp060888z |pmid=16599427 |bibcode=2006JPCA..110.4619N |url=https://figshare.com/articles/An_Anomalous_Bond_Angle_in_116_H_sub_2_sub_Theoretical_Evidence_for_Supervalent_Hybridization/3227647 |access-date=2020-11-07 |archive-date=2020-10-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201026162926/https://figshare.com/articles/An_Anomalous_Bond_Angle_in_116_H_sub_2_sub_Theoretical_Evidence_for_Supervalent_Hybridization/3227647 |dead-url=no }}</ref> 自旋-轨道作用会使Lv–H键比单纯靠[[元素周期律]]推测的长,也会使H–Lv–H的键角比预测的更大。从理论上讲,这是因为未被占用的8s轨道能量较低,并且可以与鉝的7p轨道发生[[轨道杂化]]。 <ref name=Nash /> 这种现象被称为“超价轨道杂化”, <ref name=Nash /> 在周期表里并不少见。例如,分子型[[二氟化钙]]中的[[钙]]原子有4s和3d参与的轨道杂化。 <ref>{{Greenwood&Earnshaw2nd|page=117}}</ref> 鉝的[[卤化物|二卤化物]]将会是[[直线形分子构型|直线形]]的,不过更轻的氧族元素的二卤化物是[[角形分子构型|角形]]的。<ref>{{cite journal | last1 = Van WüLlen | first1 = C. | last2 = Langermann | first2 = N. | doi = 10.1063/1.2711197 | title = Gradients for two-component quasirelativistic methods. Application to dihalogenides of element 116 | journal = The Journal of Chemical Physics | volume = 126 | issue = 11 | page = 114106 | year = 2007 | pmid = 17381195| pmc = |bibcode = 2007JChPh.126k4106V }}</ref>


== 參見 ==
== 參見 ==
*[[穩定島]]
*[[穩定島]]

==注释==
{{reflistH|30em}}
{{notelist}}
{{reflistF}}


== 參考資料 ==
== 參考資料 ==
{{clear}}
{{clear}}
{{Reflist|colwidth=30em}}
{{Reflist|colwidth=30em}}

== 参考书目==
* {{cite book|last=Beiser|first=A.|title=Concepts of modern physics|date=2003|publisher=McGraw-Hill|isbn=978-0-07-244848-1|edition=6th|oclc=48965418|ref=harv}}
* {{cite book |last=Hoffman |first=D. C. |last2=Ghiorso |first2=A. |last3=Seaborg |first3=G. T. |title=The Transuranium People: The Inside Story |year=2000 |publisher=World Scientific |isbn=978-1-78-326244-1|ref=harv}}
* {{cite book|last=Kragh|first=H.|date=2018 |title=From Transuranic to Superheavy Elements: A Story of Dispute and Creation |url=https://archive.org/details/fromtransuranict0000krag|publisher=Springer |isbn=978-3-319-75813-8|ref=harv}}

==外部連結==
==外部連結==
{{Elements.links|116}}
{{Elements.links|116}}

2024年7月6日 (六) 03:12的最新版本

鉝 116Lv
氫(非金屬) 氦(惰性氣體)
鋰(鹼金屬) 鈹(鹼土金屬) 硼(類金屬) 碳(非金屬) 氮(非金屬) 氧(非金屬) 氟(鹵素) 氖(惰性氣體)
鈉(鹼金屬) 鎂(鹼土金屬) 鋁(貧金屬) 矽(類金屬) 磷(非金屬) 硫(非金屬) 氯(鹵素) 氬(惰性氣體)
鉀(鹼金屬) 鈣(鹼土金屬) 鈧(過渡金屬) 鈦(過渡金屬) 釩(過渡金屬) 鉻(過渡金屬) 錳(過渡金屬) 鐵(過渡金屬) 鈷(過渡金屬) 鎳(過渡金屬) 銅(過渡金屬) 鋅(過渡金屬) 鎵(貧金屬) 鍺(類金屬) 砷(類金屬) 硒(非金屬) 溴(鹵素) 氪(惰性氣體)
銣(鹼金屬) 鍶(鹼土金屬) 釔(過渡金屬) 鋯(過渡金屬) 鈮(過渡金屬) 鉬(過渡金屬) 鎝(過渡金屬) 釕(過渡金屬) 銠(過渡金屬) 鈀(過渡金屬) 銀(過渡金屬) 鎘(過渡金屬) 銦(貧金屬) 錫(貧金屬) 銻(類金屬) 碲(類金屬) 碘(鹵素) 氙(惰性氣體)
銫(鹼金屬) 鋇(鹼土金屬) 鑭(鑭系元素) 鈰(鑭系元素) 鐠(鑭系元素) 釹(鑭系元素) 鉕(鑭系元素) 釤(鑭系元素) 銪(鑭系元素) 釓(鑭系元素) 鋱(鑭系元素) 鏑(鑭系元素) 鈥(鑭系元素) 鉺(鑭系元素) 銩(鑭系元素) 鐿(鑭系元素) 鎦(鑭系元素) 鉿(過渡金屬) 鉭(過渡金屬) 鎢(過渡金屬) 錸(過渡金屬) 鋨(過渡金屬) 銥(過渡金屬) 鉑(過渡金屬) 金(過渡金屬) 汞(過渡金屬) 鉈(貧金屬) 鉛(貧金屬) 鉍(貧金屬) 釙(貧金屬) 砈(類金屬) 氡(惰性氣體)
鍅(鹼金屬) 鐳(鹼土金屬) 錒(錒系元素) 釷(錒系元素) 鏷(錒系元素) 鈾(錒系元素) 錼(錒系元素) 鈽(錒系元素) 鋂(錒系元素) 鋦(錒系元素) 鉳(錒系元素) 鉲(錒系元素) 鑀(錒系元素) 鐨(錒系元素) 鍆(錒系元素) 鍩(錒系元素) 鐒(錒系元素) 鑪(過渡金屬) 𨧀(過渡金屬) 𨭎(過渡金屬) 𨨏(過渡金屬) 𨭆(過渡金屬) 䥑(預測為過渡金屬) 鐽(預測為過渡金屬) 錀(預測為過渡金屬) 鎶(過渡金屬) 鉨(預測為貧金屬) 鈇(貧金屬) 鏌(預測為貧金屬) 鉝(預測為貧金屬) 鿬(預測為鹵素) 鿫(預測為惰性氣體)




(Uhh)
概況
名稱·符號·序數鉝(Livermorium)·Lv·116
元素類別未知
可能為貧金屬
·週期·16·7·p
標準原子質量[293]
电子排布[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
(預測[1]
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
(預測)
鉝的电子層(2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 (預測))
鉝的电子層(2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
(預測))
歷史
發現聯合核研究所勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(2000年)
命名劳伦斯利弗莫尔国家实验室[2]
物理性質
物態固體(預測)[1][3]
密度(接近室温
12.9(預測)[1] g·cm−3
汽化热42(预测)[4] kJ·mol−1
原子性質
氧化态2, 4(預測)[1]
电离能第一:723.6(預測)[1] kJ·mol−1
第二:1330(预测)[4] kJ·mol−1
第三:2850(预测)[4] kJ·mol−1
原子半径183(预测)[4] pm
共价半径175(預測)[5] pm
雜項
CAS号54100-71-9
同位素
主条目:鉝的同位素
同位素 丰度 半衰期t1/2 衰變
方式 能量MeV 產物
290Lv 人造 毫秒 α 11.00[6] 286Fl
291Lv 人造 26 毫秒 α 10.89[6] 287Fl
292Lv 人造 16 毫秒 α 10.80[6] 288Fl
293Lv 人造 70 毫秒 α 10.67[6] 289Fl

[7][8](英語:Livermorium),是一種人工合成化學元素,其化學符號Lv原子序數为116。鉝是一種放射性極強的超重元素,所有同位素半衰期都極短,極為不穩定,其最長壽的已知同位素為鉝-293,半衰期僅約60毫秒。鉝不出現在自然界中,只能在實驗室內以粒子加速器人工合成,於2000年用(48Ca)離子撞擊而發現。至今約有30個鉝原子被探測到,其中一些為直接合成的,其餘則是衰變產物

鉝元素是以美國勞倫斯利佛摩國家實驗室(英語:Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL)命名,該實驗室與俄羅斯杜布納杜布納聯合原子核研究所合作,在西元2000至2006年之間的實驗中發現了此元素。該實驗室的名稱中包含了它所在的城市之名,即加利福尼亞州利佛摩;而該城市是以農場主兼地主羅伯特·利佛摩英语Robert Livermore(英語:Robert Livermore)所命名。此元素的名稱在西元2012年5月30日被IUPAC採用。[2]

元素週期表中,鉝是位於p區錒系後元素,屬於第7週期第16族(氧族),是已知最重的氧族成員。由於沒有足夠穩定的同位素,因此目前未能通過化學實驗來驗證鉝的性質是否符合的較重同族元素。根據計算,鉝的一些特性與其同族的較輕元素(、釙)相近,且屬於後過渡金屬,儘管計算也顯示鉝的某些性質可能和同族元素有較大差異。

概论

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超重元素的合成

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核聚变图示
核聚变反应的图示。两个原子核融合成一个,并发射出一个中子。这个反应和用来创造新元素的反应相似,唯一可能的区别是它有时会释放几个中子,或者根本不释放中子。
外部视频链接
video icon 基于澳大利亚国立大学的计算,核聚变未成功的可视化[9]

超重元素[a]原子核是在两个不同大小的原子核[b]的聚变中产生的。粗略地说,两个原子核的质量之差越大,两者就越有可能发生反应。[15]由较重原子核组成的物质会作為靶子,被较轻原子核的粒子束轰击。两个原子核只能在距离足够近的时候,才能聚变成一个原子核。原子核都带正电荷,会因为静电排斥力而相互排斥,所以只有两个原子核的距离足够短时,强核力才能克服这个排斥力并发生聚变。粒子束因此被粒子加速器大大加速,以使这种排斥力与粒子束的速度相比变得微不足道。[16]施加到粒子束上以加速它们的能量可以使它们的速度达到光速的十分之一。但是,如果施加太多能量,粒子束可能会分崩离析。[16]

不过,只是靠得足够近不足以使两个原子核聚变:当两个原子核逼近彼此时,它们通常会融為一體约10−20秒,之後再分開(分開後的原子核不需要和先前相撞的原子核相同),而非形成单一的原子核。[16][17]这是因为在尝试形成单个原子核的过程中,静电排斥力会撕开正在形成的原子核。[16]每一对目标和粒子束的特征在于其截面,即两个原子核彼此接近时发生聚变的概率。[c]这种聚变是量子效应的结果,其中原子核可通过量子穿隧效應克服静电排斥力。如果两个原子核可以在该阶段之后保持靠近,则多个核相互作用会导致能量的重新分配和平衡。[16]

两个原子核聚变产生的原子核处于非常不稳定,[16]被称为复合原子核英语compound nucleus激发态[19]复合原子核为了达到更稳定的状态,可能会直接裂变[20]或是放出一些中子来带走激发能量。如果激发能量太小,无法放出中子,复合原子核就会放出γ射线来带走激发能量。这个过程会在原子核碰撞后的10−16秒发生,并创造出更稳定的原子核。[20]原子核只有在10−14秒内不衰变IUPAC/IUPAP联合工作小组才会认为它是化学元素。这个值大约是原子核得到它的外层电子,显示其化学性质所需的时间。[21][d]

衰变和探测

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粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。[23]在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,[e]到达半导体探测器英语Semiconductor detector后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。[23]这个转移需要10−6秒的时间,因此原子核需要存在这么长的时间才能被检测到。[26]若衰变發生,衰變的原子核被再次记录,并测量位置、衰变能量和衰变时间。[23]

原子核的稳定性源自于强核力,但强核力的作用距离很短,随着原子核越来越大,强核力对最外层的核子质子和中子)的影响减弱。同时,原子核会被质子之间,范围不受限制的静电排斥力撕裂。[27]强核力提供的核结合能以线性增长,而静电排斥力则以原子序数的平方增长。后者增长更快,对重元素和超重元素而言变得越来越重要。[28][29]超重元素理论预测[30]及实际观测到[31]的主要衰变方式,即α衰变自发裂变都是这种排斥引起的。[f]几乎所有会α衰变的核素都有超过210个核子,[33]而主要通过自发裂变衰变的最轻核素有238个核子。[31]有限位势垒在这两种衰变方式中抑制了原子核衰变,但原子核可以隧穿这个势垒,发生衰变。[28][29]

Apparatus for creation of superheavy elements
基于在杜布纳联合原子核研究所中设置的杜布纳充气反冲分离器,用于产生超重元素的装置方案。在检测器和光束聚焦装置内的轨迹会因为前者的磁偶极英语Magnetic dipole和后者的四极磁体英语Quadrupole magnet而改变。[34]

放射性衰变中常产生α粒子是因为α粒子中的核子平均质量足够小,足以使α粒子有多余能量离开原子核。[35]自发裂变则是由静电排斥力将原子核撕裂而致,会产生各种不同的产物。[29]随着原子序数增加,自发裂变迅速变得重要:自发裂变的部分半衰期从92号元素到102号元素下降了23个数量级,[36]从90号元素到100号元素下降了30个数量级。[37]早期的液滴模型因此表明有约280个核子的原子核的裂变势垒英语Fission barrier会消失,因此自发裂变会立即发生。[29][38]之后的核壳层模型表明有大约300个核子的原子核将形成一个稳定岛,其中的原子核不易发生自发裂变,而是会发生半衰期更长的α衰变。[29][38]随后的研究发现预测存在的稳定岛可能比原先预期的更远,还发现长寿命锕系元素和稳定岛之间的原子核发生变形,获得额外的稳定性。[39]对较轻的超重核素[40]以及那些更接近稳定岛的核素[36]的实验发现它们比先前预期的更难发生自发裂变,表明核壳层效应变得重要。[g]

α衰变由发射出去的α粒子记录,在原子核衰变之前就能确定衰变产物。如果α衰变或连续的α衰变产生了已知的原子核,则可以很容易地确定反应的原始产物。[h]因为连续的α衰变都会在同一个地方发生,所以通过确定衰变发生的位置,可以确定衰变彼此相关。[23]已知的原子核可以通过它经历的衰变的特定特征来识别,例如衰变能量(或更具体地说,发射粒子的动能)。[i]然而,自发裂变会产生各种分裂产物,因此无法从其分裂产物确定原始核素。[j]

嘗試合成超重元素的物理学家可以获得的信息是探测器收集到的信息,即原子核到达探测器的位置、能量、时间以及它衰变的信息。他们分析这些数据并试图得出结论,確認它确实是由新元素引起的。如果提供的数据不足以得出创造出来的核素确实是新元素的结论,且对观察到的现象没有其它解释,就可能在解释数据时出现错误。[k]

歷史

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失敗的合成嘗試

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對116號元素的第一次搜尋,是由Ken Hulet與他的團隊在西元1977年於勞倫斯利佛摩國家實驗室(LLNL)執行,他們利用了248Cm與48Ca的反應,但當時偵測不到任何鉝原子。[51]1978年,尤里·奧加涅相與他的團隊也在杜布納聯合原子核研究所的Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR)嘗試做該反應,但也沒有成功。1985年,柏克萊與Peter Armbruster在GSI的團隊合作實驗,實驗結果也是否定的,該次實驗中計算出的截面極限是10–100皮靶。然而,在杜布納,與48Ca有關的反應持續在進行(48Ca已被證明在用natPb+48Ca的反應合成的實驗中很有用)。西元1989年,超重元素分離器被開發出來。西元1990年,開始了靶材料的尋找及與LLNL的合作。西元1996年,開始生產更高強度的48Ca粒子束。西元1990年代,完成了靈敏度高出3個數量級的長期實驗的準備。這些工作直接導致了有錒系元素靶與48Ca的反應中,元素112至118的新同位素的產生,也導致了元素週期表中最重的五個元素(、鉝、)的發現。[52]

1995年,Sigurd Hofmann英语Sigurd Hofmann領導的國際團隊在德國達姆施塔特Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) 嘗試合成116號元素。他們執行鉛-208的靶與硒-82的入射粒子之間的輻射捕獲反應。在反應之中,複合核以純粹的伽馬發射(不發射中子)而去激發。此反應並無偵測到116號元素的原子。[53]

1998年尾,波兰物理学家羅伯特·斯莫蘭楚克英语Robert Smolańczuk发表了合成包括118和116号元素在内的超重元素的计算。[54]计算显示在严格控制的环境下,的核聚变可以产生这两个元素。[54]1999年,劳伦斯伯克利国家实验室利用这些预测,宣布合成了118和116号元素,并把论文发布到《物理评论快报》,[55]不久后结果登上《科学》。[56]研究团队宣称成功完成以下核反应

86
36
Kr
+ 208
82
Pb
293
118
Og
+
n
293
118
Og
289
116
Lv
+ α

翌年,由于其它实验室及劳伦斯伯克利国家实验室本身都未能重复这些结果,研究团队因此撤稿。[57]2002年6月,实验室主任宣布原先两个元素的发现结果建立在第一作者维克托·尼诺夫所假造的数据上。[58][59]

發現

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2000年7月19日,位於俄羅斯杜布納聯合核研究所(JINR)的科學家使用48Ca離子撞擊248Cm目標,探測到鉝原子的一次α衰變,能量為10.54 MeV。結果於2000年12月發佈。[60]由於292Lv的衰變產物和已知的288Fl關聯,因此這次衰變起初被認為源自292Lv。然而其後科學家把288Fl更正為289Fl,所以衰變來源292Lv也順應更改到293Lv。他們於2001年4至5月進行了第二次實驗,再發現兩個鉝原子。[61]

在同樣的實驗裏,研究人員探測到的衰變,並將此次衰變活動指定到289Fl。[61]在重複進行相同的實驗後,他們並沒有觀測到該衰變反應。這可能是來自鉝的同核異能素293bLv的衰變,或是293aLv的一條較罕見的衰變支鏈。這須進行進一步研究才能確認。

研究團隊在2005年4月至5月重複進行實驗,並探測到8個鉝原子。衰變數據證實所發現的同位素293Lv。同時他們也通過4n通道第一次觀測到292Lv。[6]

2009年5月,聯合工作組在報告中指明,發現了的同位素包括283Cn。[62]283Cn是291Lv的衰變產物,因此該報告意味著291Lv也被正式發現(見下)。

2011年6月11日,IUPAC證實了鉝的存在。[63]

命名

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鉝的原文名稱Livermorium(Lv),是IUPAC在2012年5月30日正式命名的[64]。之前IUPAC根据系統命名法将之命名为Ununhexium(Uuh)[65]。科學家通常稱之為“元素116”(或E116)。

此前鉝被提議以俄羅斯莫斯科州(Moscow Oblast)名为Moscovium,但由于元素114和116是俄罗斯和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室研究人员合作的产物,而元素114已经根据俄罗斯的要求命名,因此元素116最后以实验室所在地美国利弗莫尔市(Livermore)命名为Livermorium(Lv)[66][67]

2012年6月2日,中华民国國家教育研究院化學名詞審譯委員會將此元素暫譯為[7][8] 2013年7月,中華人民共和國全國科學技術名詞審定委員會通過以𫟷(读音同「立」)為中文定名。[8]

同位素與核特性

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目前已知的鉝的同位素共有5個,質量數为288及290-293,全部都具有極高的放射性半衰期極短,極為不穩定。愈重的同位素穩定性愈高,因為它們更接近穩定島的中心,其中最長壽的同位素為鉝-293,半衰期為53毫秒,也是目前發現最重的鉝同位素。此外,未經證實的更重同位素鉝-294可能也具有較長的半衰期,約為54毫秒。[68]

预测性质

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由於鉝的生產極為昂貴且每次的產量皆極少,產出的鉝又會在極短時間內發生衰變,因此目前除了核特性外,尚未利用實驗測量過任何鉝或其化合物的化學屬性,只能通過理論來預測。[69]

物理与原子性质

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鉝是氧族元素,在元素周期表中位于、钋之下。所有氧族元素都有六粒价电子电子构型ns2np4。鉝预测也和其它氧族元素一样有六粒价电子,电子构型7s27p4[1]因此性质与较轻的同族元素相似。不过,由于鉝的电子速度比同族元素快,接近光速,因此变得明显的自旋-轨道作用会影响鉝的性质。[70]它降低了鉝原子7s、7p电子能级的能量,使它们稳定,但有两个7p电子能级比另外四个更稳定。[71]使7s电子变得稳定的现象叫惰性电子对效应,使7p电子能级分裂成较稳定与较不稳定部分的现象则叫亚层分裂。计算化学家把较稳定与较不稳定部分分别称为7p1/2和7p3/2。7p1/2电子能级会变成第二对惰性电子对,而7p3/2电子能级则可容易地参与化学反应。[1][70]大部分理论预测都会把鉝的电子构型写成7s2
7p2
1/2
7p2
3/2
,以显示7p电子能级的分裂。[1]

鉝的惰性电子对效应应该比钋强,因此其+2氧化态会比+4氧化态稳定。鉝预测的电离能反映了这点,第三电离能(电离了惰性的7p1/2电子)会远高于第二电离能,而第五电离能也会远高于第四电离能。[4]鉝的7s电子的稳定性将会使它无法达到+6氧化态。[1]鉝的熔点沸点预测会延续氧族元素的趋势,熔点比钋高,但沸点比钋低。[3]它有与钋类似的α相和β相,密度预测比钋高(α-Lv 12.9 g/cm3,α-Po 9.2 g/cm3)。[4][72]鉝的类氢原子(只剩一粒电子的原子,即Lv115+)中的电子速度极快,会由于相对论效应而有静止电子1.86倍的重量。作为比较,钋和碲的这个值分别是1.26和1.080。[70]

化學屬性

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氧化態

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鉝預計為7p系非金屬的第4個元素,並是元素週期表中16族(VIA)最重的成員,位於之下。尽管它是7p系元素中理论研究最少的,它的化学性质预测类似钋。[4]這一族的氧化態為+VI,缺少d軌域,无法形成超价分子除外。氧的最高氧化态只到 +2 ,存在于OF2(理论上存在的三氟𨦡的氧化态为 +4)的氧化態都是+IV,穩定性由S(IV)和Se(IV)的還原性到Po(IV)的氧化性。Te(IV)是碲最穩定的氧化態。这表明了相对论效应,尤其是惰性电子对效应对元素性质的影响越来越大。因此,随着元素周期表中氧族元素的下降,较高氧化态的稳定性也跟着下降。 [70]因此,鉝應有不稳定,有氧化性的+IV態,以及最穩定的+II態。同族其他元素亦能產生−II態,如氧化物硫化物硒化物碲化物釙化物。鉝的+2氧化态应该与一样容易形成, 而+4氧化态只有在和电负性极高的基团反应才能得到,例如四氟化鉝 (LvF4)。[1]鉝的 +6 氧化态应该不存在,因为7s轨道非常稳定,使得鉝可能只有四颗价电子。[4]较轻的氧族元素可以形成−2氧化态,存在于氧化物硫化物硒化物碲化物钋化物中。由于鉝的 7p3/2 壳层变得不稳定,它的−2氧化态会非常不稳定。这使得鉝应该只能形成阳离子,[1]尽管与钋相比,鉝更大的壳层和能量分裂会使得Lv2-的不稳定程度略低于预期。 [70]

化學特性

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鉝的化學特性能從的特性推算出來。因此,它應在氧化後產生二氧化鉝(LvO2)。三氧化鉝(LvO3)也有可能產生,但可能性較低。在氧化鉝(LvO)中,鉝會展現出+II氧化態的穩定性。氟化後它可能會產生四氟化鉝(LvF4)和/或二氟化鉝(LvF2)。氯化溴化後會產生二氯化鉝(LvCl2)和二溴化鉝(LvBr2)。對其氧化後一定不會產生比二碘化鉝(LvI2)更重的化合物,甚至可能完全不發生反應。[來源請求]

氢化鉝 (LvH2) 将会是最重的氧族元素氢化物,也是H2OH2SH2SeH2TePoH2)的同系物。钋化氢比大部分金属氢化物共价,因为钋介于金属类金属之间,还有一些非金属的性质。它的性质介于卤化氢,像是氯化氢(HCl)和金属氢化物,像是甲锡烷 (SnH4)之间。 氢化鉝将会继续这个趋势 。比起是一种鉝化物,它更可能是一种氢化物,不过它还是一种分子型化合物。[73] 自旋-轨道作用会使Lv–H键比单纯靠元素周期律推测的长,也会使H–Lv–H的键角比预测的更大。从理论上讲,这是因为未被占用的8s轨道能量较低,并且可以与鉝的7p轨道发生轨道杂化[73] 这种现象被称为“超价轨道杂化”, [73] 在周期表里并不少见。例如,分子型二氟化钙中的原子有4s和3d参与的轨道杂化。 [74] 鉝的二卤化物将会是直线形的,不过更轻的氧族元素的二卤化物是角形的。[75]

參見

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注释

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  1. ^ 核物理学中,原子序高的元素可称为重元素,如82号元素。超重元素通常指原子序大于103(也有大于100[10]或112[11]的定义)的元素。有定义认为超重元素等同于锕系后元素,因此认为还未发现的超锕系元素不是超重元素。[12]
  2. ^ 2009年,由尤里·奥加涅相引领的团队发表了他们尝试通过对称的136Xe + 136Xe反应合成𬭶的结果。他们未能在这个反应中观察到单个原子,因此设置截面,即发生核反应的概率的上限为2.5 pb[13]作为比较,发现𬭶的反应208Pb + 58Fe的截面为19+19
    -11
     pb。[14]
  3. ^ 施加到粒子束以加速它的能量也会影响截面。举个例子,在28
    14
    Si
    + 1
    0
    n
    28
    13
    Al
    + 1
    1
    p
    反应中,截面会从12.3 MeV的370 mb变化成18.3 MeV的160 mb,最高值是13.5 MeV的380 mb。[18]
  4. ^ 这个值也是普遍接受的复合原子核寿命上限。[22]
  5. ^ 分离基于产生的原子核会比未反应的粒子束更慢地通过目标这一点。分离器中包含电场和磁场,它们对运动粒子的影响会因粒子的特定速度而被抵消。[24]飞行时间质谱法英语Time-of-flight mass spectrometry和反冲能量的测量也有助于分离,两者结合可以估计原子核的质量。[25]
  6. ^ 不是所有放射性衰变都是因为静电排斥力导致的,β衰变便是弱核力导致的。[32]
  7. ^ 早在1960年代,人们就已经知道原子核的基态在能量和形状上的不同,也知道核子数为幻数时,原子核就会更稳定。然而,当时人们假设超重元素的原子核因为过于畸形,无法形成核子结构。[36]
  8. ^ 超重元素的原子核的质量通常无法直接测量,所以是根据另一个原子核的质量间接计算得出的。[41]2018年,劳伦斯伯克利国家实验室首次直接测量了超重原子核的质量,[42]它的质量是根据转移后原子核的位置确定的(位置有助于确定其轨迹,这与原子核的质荷比有关,因为转移是在有磁铁的情况下完成的)。[43]
  9. ^ 如果在真空中发生衰变,那么由于孤立系统在衰变前后的总动量必须保持守恒,衰变产物也将获得很小的速度。这两个速度的比值以及相应的动能比值与两个质量的比值成反比。衰变能量等于α粒子和衰变产物的已知动能之和。[33]这些计算也适用于实验,但不同之处在于原子核在衰变后不会移动,因为它与探测器相连。
  10. ^ 自发裂变由苏联科学家格奥尔基·弗廖罗夫发现,[44]而他也是杜布纳联合原子核研究所的科学家,所以自发裂变就成了杜布纳联合原子核研究所经常讨论的课题。[45]劳伦斯伯克利国家实验室的科学家认为自发裂变的信息不足以声称合成元素,他们认为对自发裂变的研究还不够充分,无法将其用于识别新元素,因为很难确定复合原子核是不是仅喷射中子,而不是质子或α粒子等带电粒子。[22]因此,他们更喜欢通过连续的α衰变将新的同位素与已知的同位素联系起来。[44]
  11. ^ 举个例子,1957年,瑞典斯德哥尔摩省斯德哥尔摩的诺贝尔物理研究所错误鉴定102号元素。[46]早先没有关于该元素发现的明确声明,所以瑞典、美国、英国发现者将其命名为nobelium。后来证明该鉴定是错误的。[47]次年,劳伦斯伯克利国家实验室无法重现瑞典的结果。他们宣布合成了该元素,但后来也被驳回。[47]杜布纳联合原子核研究所坚持认为他们第一个发现该元素,并建议把新元素命名为joliotium,[48]而这个名称也没有被接受(他们后来认为102号元素的命名是仓促的)。[49]由于nobelium这个名称在三十年间已被广泛使用,因此没有更名。[50]

參考資料

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参考书目

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外部連結

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