رونتگنیم: تفاوت میان نسخه‌ها

[نسخهٔ بررسی‌شده][نسخهٔ بررسی‌شده]
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
اصلاح
اصلاح
خط ۲۴:
{| class="wikitable"
|-
! scopestyle="col"background: #f0dc82|رنگ
! scopestyle="col"background: #f0dc82| پایداری نسبت به دیگر ایزوتوپ‌ها
|-
| style="background: #98FB98;" |
خط ۱۲۳:
رونتگنیم نهمین عضو سری ۶d [[فلز واسطه|فلزات واسطه]] است. از آنجایی که مشخص شده [[کوپرنیسیم]]{{efn|Copernicium}} (عنصر ۱۱۲) عضو [[گروه ۱۲ جدول تناوبی]] و [[فلزات پس‌واسطه|فلزات پس واسطه]] است؛ پیش‌بینی می‌شود که عناصر از [[رادرفوردیم]]{{efn|Rutherfordium}} تا رونتگنیم چهارمین دورهٔ فلزات واسطه را تشکیل دهند.<ref dir=ltr>{{پک|Griffith|2008|ف=The Periodic Table|ک=Platinum Metals Review|زبان=en}}</ref> محاسبات انجام شده روی [[انرژی یونش|انرژی‌های یونشی]] و [[شعاع اتمی]] رونتگنیم، خواص آن را تا حدود زیادی شبیه به [[طلا]]{{efn|Gold}} جلوه می‌دهد؛ و این بدان معنا است که خواص شیمیایی رونتگنیم به دیگر [[گروه ۱۱ جدول تناوبی|عناصر گروه ۱۱]] تا حدودی شبیه است؛ هرچند که در برخی موارد اختلافات چشم‌گیری با این عناصر دارد.
 
پیش‌بینی می‌شود که رونتگنیم یک «[[فلزات نجیب|فلز نجیب]]» باشد. انرژی یونش آن ۱۰۲۰ کیلوژول بر مول تخمین زده شده، که با گاز [[رادون]] تقریبا برابری می‌کند؛<ref dir=ltr>{{پک|Hoffman|2006|ف=Transactinides and the future elements|ک=Springer Science+Business Media|رف=Hoffman2006|زبان=en}}</ref> و تنها فلزی که از آن «نجیب‌تر» است کوپرنیسیم می‌باشد.<ref dir=ltr>{{پک|Hoffman|2006|ف=Transactinides and the future elements|ک=Springer Science+Business Media|رف=Hoffman2006|زبان=en}}</ref> پیش‌بینی می‌شود که [[عدد اکسایش]] رونتگنیم دو عدد پایدار ۵+ و ۳+ به همراه ۱+ ناپایدار باشد. پیش‌بینی شده که ۳+ در بین اعداد اکسایش رونتگنیم، پایدارترین آنها باشد. به نظر می‌رسد که واکنش پذیری رونتگنیم(III) به [[کلرید طلا (III)|طلا(III)]] شبیه باشد و همین آن را در واکنش با [[مواد شیمیایی]] بسیاری پایدار می‌کند. طلا به دلیل اثرات نسبیتی یک حالت ۱- پایدار تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که رونتگنیم هم این‌گونه رفتار کند. پیش‌بینی می‌شود رونتگنیم [[الکترون‌خواهی|آفنیته‌ای]] معادل ۱٫۶ [[الکترون‌ولت|الکترون ولت]] داشته باشد؛ که در مقایسه با طلا —با رقم ۲٫۳ [[الکترون‌ولت|الکترون ولت]]— بسیار کمتر است؛ پس بیشتر ترکیبات رونتگنیم یا تشکیل نخواهند شد و یا در صورت تشکیل، بسیار ناپایدار خواهند بود. اوربیتال‌های ۶d در عناصر پایانی سری چهارم فلزات واسطه ناپایدارند؛ که موجب افزایش عدد اکسایش رونتگنیم، به رونتگنیم(V) می‌شود که نسبت به [[فلورید طلا (V)|طلا(V)]] واکنش‌پذیری کمتری دارد؛ با وجود تمامی این موارد پیش‌بینی می‌شود که دستیابی به ترکیباتی پایدار از رونتگنیم کاری بسیار سخت باشد.<ref dir=ltr>{{پک|Seth|1998|ف=The chemistry of the superheavy elements|ک=J. Chem. Phys|رف=The chemistry|زبان=en}}</ref><ref dir=ltr>{{پک|Seth|1998|ف=The Stability of the Oxidation State +4|ک=Angew. Chem. Int. Ed. Engl|رف=The Stability|زبان=en}}</ref>
 
خواص پیش‌بینی‌شدهٔ رونتگنیم توجه بیشتری نسبت به دو عنصر قبلی خود یعنی [[مایتنریم]]{{Efn|Meitnerium}} و [[دارمشتادیم]]{{Efn|Darmstadtium}} دریافت کرده زیرا پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت [[لایه الکترونی|لایهٔ الکترونی ۷s]] در رونتگنیم پر است. محاسبات بر روی یون Rg[[هیدروژن|H]] نشان داده که پیوند بین دو مولکول رونتگنیم و [[هیدروژن]]{{Efn|Hydrogen}} بسیار قوی است. در مورد ترکیبات [[طلا|Au]]X و RgX —در حالی که [[فلوئور|F]]، [[کلر|Cl]]، [[برم|Br]]، [[اکسیژن|O]]، [[طلا|Au]] =X یا Rg باشد— مطالعاتی صورت گرفته‌است.<ref dir=ltr>{{پک|Liu|van Wüllen|1999|ک=Spectroscopic constants of gold and eka-gold|ف=J. Chem. Phys|زبان=en}}</ref> پیش‌بینی شده که <sup>+</sup>Rg فلزی بسیار نرم و حتی نرم‌تر از <sup>+</sup>Au باشد؛ هرچند که مشخص نیست که آیا خواص آن اسیدی و یا یا بازیست.<ref dir=ltr>{{پک|Thayer|2010|ف=Relativistic Effects|ک=Relativistic Methods for Chemists|زبان=en}}</ref><ref dir=ltr>{{پک|Hancock|Bartolotti|Kaltsoyannis|24 November 2006|ف=Density Functional|ک=Inorg. Chem|زبان=en}}</ref> در [[محلول آبی|محلول‌های آبی]] یون یک بار مثبت آن، <sup>+</sup>[Rg(H<sub>۲</sub>O)<sub>۲</sub>] تشکیل می‌شود که در آن یک [[پیوند یگانه]] بین رونتگنیم و اکسیژن به طول ۲۰۷٫۱ [[پیکومتر]] شکل می‌گیرد. همچنین پیش‌بینی شده که رونتگنیم با [[آمونیاک]]{{efn|Ammonia}}، [[سولفید هیدروژن]]{{efn|Hydrogen sulfide}} و [[فسفین]]{{efn|Phosphine}} تشکیل [[کمپلکس شیمیایی|کمپلکس]] دهد.
خط ۱۹۶:
* {{یادکرد ژورنال|doi=10.1103/PhysRevB.84.113104|عنوان=First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals|سال=2011|نام خانوادگی=Östlin|نام=A.|نام خانوادگی۲=Vitos|نام۲=L.|ژورنال=Physical Review B|شماره=84|دوره=11|bibcode=2011PhRvB..84k3104O|زبان=en}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=Seth|عنوان=The chemistry of the superheavy elements. II. The stability of high oxidation states in group 11 elements: Relativistic coupled cluster calculations for the di-, tetra- and hexafluoro metallates of Cu, Ag, Au, and element 111|doi=10.1063/1.476993|bibcode=1998JChPh.109.3935S|ref=The chemistry|صفحه=3935–43|دوره=10|شماره=109|ژورنال=J. Chem. Phys.|سال=1998|نام=M.|نام۵=M.|نام خانوادگی۵=Pelissier|نام۴=J. -L.|نام خانوادگی۴=Heully|نام۳=P.|نام خانوادگی۳=Schwerdtfeger|نام۲=F.|نام خانوادگی۲=Cooke|زبان=en}}
* {{یادکرد ژورنال||نام خانوادگی=Hoffman|نام=Darleane C|نام خانوادگی۲=Lee|نام۲=Diana M.|نام خانوادگی۳=Pershina|نام۳=Valeria|سال=2006|عنوان=Transactinides and the future elements|ژورنال=Springer Science+Business Media|شماره=|دوره=|صفحه=26–4|bibcode=1998JChPh.109.3935S|ISBN=978-1-4020-3555-5|ref={{harvid|Hoffman2006}}|زبان=en}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=Seth|نام=M.|نام خانوادگی۲=Faegri|نام۲=K.|نام خانوادگی۳=Schwerdtfeger|نام۳=P.|سال=1998|عنوان=The Stability of the Oxidation State +4 in Group 14 Compounds from Carbon to Element 114|ژورنال=Angew. Chem. Int. Ed. Engl.|شماره=37|دوره=18|صفحه=2493–6|ref=The Stability|doi=10.1002/(SICI)1521-3773(19981002)37:18<2493::AID-ANIE2493>3.0.CO;2-F|زبان=en}}
* {{یادکرد وب|پیوند=http://www.nndc.bnl.gov/chart/reCenter.jsp?z=111&n=170|عنوان=Interactive Chart of Nuclides|تاریخ دسترسی=6 June 2008|ناشر=Brookhaven National Laboratory|نام خانوادگی=Sonzogni|نام=Alejandro|مکان=National Nuclear Data Center|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/71Fx6kbAd|تاریخ بایگانی=28 July 2018|زبان=en}}