Livermorium

élément chimique ayant le numéro atomique 116

Lelivermorium(symboleLv) est l'élément chimiquedenuméro atomique116. Il correspond à l'ununhexium(Uuh) de ladénomination systématiquede l'IUPAC,et est encore appeléélément 116dans la littérature. Il a étésynthétisépour la première fois enjuillet 2000par la réaction248Cm (48Ca, 3n) 293LvauJoint Institute for Nuclear Research(JINR) àDoubna,enRussie.L'IUPAC a validé son identification le1erjuin 2011[4],et lui a donné nom définitif le30 mai 2012[5]en référence auLaboratoire national de Lawrence Livermoresitué àLivermore,enCalifornie.

Livermorium
MoscoviumLivermoriumTennesse
Po

116
Lv
Lv
Tableau completTableau étendu
Position dans letableau périodique
Symbole Lv
Nom Livermorium
Numéro atomique 116
Groupe 16
Période 7epériode
Bloc Bloc p
Famille d'éléments Indéterminée
Configuration électronique [Rn] 5f146d107s27p4
Électronsparniveau d’énergie Peut-être[1]2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Propriétés atomiques de l'élément
Masse atomique [293]
Isotopes les plus stables
IsoANPériodeMDEdPD
MeV
290Lv{syn.}7,1msα10,84286Fl
291Lv{syn.}18msα10,74287Fl
292Lv{syn.}18msα10,66288Fl
293Lv{syn.}61msα10,54289Fl
Propriétés physiques ducorps simple
État ordinaire Présumé solide[1],[2]
Divers
NoCAS 54100-71-9[3]
Précautions
Élément radioactif
Radioélémentà activité notable

Unités duSI&CNTP,sauf indication contraire.

Il s'agit d'untransactinidetrès instable dont les quatreisotopesconnus sont très radioactifs. Leurmasse atomiqueest comprise entre 290 et 293, ce derniernucléideayant lapériode radioactivela plus longue des quatre, voisine de60ms.Dans letableau périodique,il est situé sous lesmétaux pauvres,mais son appartenance à unefamille d'éléments chimiquesn'est pas établie.

Synthèse

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Cet élément a été synthétisé pour la première fois le19 juillet 2000par l'équipe du professeurIouri Oganessian[6],du Flerov Laboratory of Nuclear Reactions —aliasFLNR, un laboratoire de l'Institut unifié de recherches nucléaires(JINR) — àDoubna,enRussie,en projetant des ionscalcium 48sur une cible decurium 248:

48
20
Ca
+248
96
Cm
296
116
Lv*
293
116
Lv
+ 31
0
n
.

Cette réaction avait dans un premier temps été analysée comme ayant formé du292Lv (d'où le titre de l'article publié par Oganessian et son équipe) en raison de son produit dedésintégration αidentifié au départ comme du288Fl;ce dernier fut requalifié en289Fl, impliquant du même coup que l'isotopede livermorium observé fut nécessairement du293Lv.

Une autre expérience a été menée en avril-[7],aboutissant à la synthèse de deux nouveaux atomes de livermorium. Puis huit atomes de293Lv ont été observés quatre ans plus tard, ainsi que le premier atome de292Lv après émission de quatreneutrons[8]:

48
20
Ca
+248
96
Cm
296
116
Lv*
292
116
Lv
+ 41
0
n
.

Les observations expérimentales sont en accord avec le modèle de l'effet tunnel[9],[10].

Isotopes

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Le livermorium possède 4isotopesconnus, tous instables et ayant unnombre de masses'étendant de 290 à 293. Parmi ceux-ci, l'isotope possédant la plus longuepériode radioactiveest293Lv, avec une demi-vie de 53ms.

Notes et références

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  1. aetb (en)Darleane C.Hoffman,Diana M.Leeet ValeriaPershinaTransactinide Elements and Future Elements»,The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements,‎,p.1652-1752(ISBN978-94-007-0210-3,DOI10.1007/978-94-007-0211-0_14,Bibcode2011tcot.book.1652H,lire en ligne)
  2. (en)DanallBonchevet VerginiaKamenskaPredicting the properties of the 113-120 transactinide elements»,Journal of Physical Chemistry,vol.85,no9,‎,p.1177-1186(DOI10.1021/j150609a021,lire en ligne)
  3. MarkWinterWebElements – Element 116», The University of Sheffield & WebElements Ltd, UK,(consulté le)
  4. (en)«IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry – 9 juin 2011»(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire?)(consulté le)«News: Discovery of the Elements with Atomic Number 114 and 116DOI10.1351/PAC-REP-10-05-01
  5. (en)IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry – 30 mai 2012«Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium»
  6. (en)Yu. Ts.Oganessianet al.Observation of the decay of292116»,Physical Review C,vol.63,‎,p.011301(DOI10.1103/PhysRevC.63.011301,lire en ligne)
  7. (en)Patinet al.Confirmed results of the248Cm(48Ca,4n)292116 experiment» dansLLNL report (2003).Consulté le 8 juillet 2009.
  8. (en)IouriOganessianet al.Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions233,238U,242Pu, and248Cm+48Ca»,Physical Review C,vol.70,‎,p.064609(DOI10.1103/PhysRevC.70.064609)
  9. (en)P. Roy Chowdhury, C. Samanta, D. N. Basu, «α decay half-lives of new superheavy elements»,Phys. Rev. C,vol.73,‎,p.014612(DOI10.1103/PhysRevC.73.014612,lire en ligne,consulté le)
  10. (en)C. Samanta, P. Roy Chowdhury, D.N. Basu, «Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements»,Nucl. Phys. A,vol.789,‎,p.142–154(DOI10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001,lire en ligne)

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8 119 120 *
* 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142


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