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Oganesson
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Lmwbq'mwbgoganesson, mwbwoganessocite-ref-1[1] o mwdaoganessiocite-ref-2[2] (precedentemente noto col nome sistematico temporaneo mweqununoctio, o emwegka-mwewradon) è l'mwfaelemento chimico di numero atomico 118, il cui simbolo è mwfqOg. È un mwfgelemento superpesante mwfwsintetico della mwgatavola periodica. L'elemento è stato introdotto nella tavola periodica ufficiale della mwgqIUPAC il 30 dicembre 2015, insieme agli elementi con numero atomico 113, 115 e 117, andando così a completare il mwggsettimo periodo della tavola periodica.cite-ref-3[3] Il nome, proposto dagli scopritori, è stato attribuito ufficialmente il 28 novembre 2016 e omaggia il professor mwhwJurij Colakovič Oganesian.cite-ref-iupac-20161130-4-0[4]cite-ref-nyt-20161201-5-0[5] Si tratta del secondo elemento a cui è stato dato il nome di una persona ancora in vita (l'altro è il mwkaseaborgio).cite-ref-iupac-june2016-6-0[6]

Contents

Storia
Note

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Storia

Prime congetture

mwmqNiels Bohr, il fisico mwmgdanese noto per il suo mwmwmodello atomico, fu il primo fisico a considerare seriamente l'idea che potessero esistere altri elementi, oltre a quelli già noti, specialmente alcuni con numero atomico intorno a 120, da collocare esattamente sotto il gruppo dei gas nobili.cite-ref-leach-7-0[7] Nel 1965 Aristid von Grossea scrisse un articolo ipotizzando le proprietà dell'elemento 118. Si trattava di notevoli intuizioni: al tempo di Bohr, nessun elemento era ancora stato sintetizzato in laboratorio, mentre al tempo di von Grosse l'esistenza della cosiddetta mwoqmwogisola di stabilità ancora non era stata teorizzata.cite-ref-bfricke-8-0[8]

Falliti tentativi di sintesi

Nel tardo 1998, il fisico polacco Robert Smolańczuk pubblicò dei risultati sulla fusione di nuclei atomici indirizzata alla sintesi di elementi superpesanti, tra cui quello che verrà poi identificato come oganesson.cite-ref-smolanczuk-9-0[9] I suoi calcoli suggerirono che sarebbe stato possibile preparare questo nuovo elemento fondendo il piombo con il krypton in condizioni estremamente controllate.cite-ref-smolanczuk-9-1[9]

Pochi mesi dopo, nel 1999, alcuni ricercatori del mwswLawrence Berkeley National Laboratory sfruttarono i calcoli del fisico polacco ed annunciarono di aver finalmente ottenuto il mwtalivermorio e l'oganesson, citandoli in un articolo pubblicato su mwtqmwtgPhysical Review Letters e in breve anche su mwtwScience.cite-ref-10[10]cite-ref-11[11] I ricercatori si erano focalizzati sulla seguente reazione:

mwwq8636Kr + mwwg20882Pb → mwww293118Og + mwxan

Ad ogni modo, alle porte del 2000 gli stessi scienziati ritirarono le scoperte poiché non riuscirono a replicare l'esperimento, non fino al giugno 2002.cite-ref-12[12] Gli esiti dei primi esperimenti si erano basati sui dati ricavati da mwygVictor Ninov, che aveva falsificato i calcoli, causando scompiglio nella comunità scientifica internazionalecite-ref-13[13]cite-ref-14[14] e finendo licenziato.cite-ref-nytimes-15-0[15]

La scoperta

Il primo decadimento di atomi di oganesson fu osservato nel 2002 al mwcqJoint Institute for Nuclear Research (JINR) di mwcgDubna, in mwcwRussia, studio frutto di una collaborazione tra scienziati americani e russi.cite-ref-pp2002-16-0[16] Guidati dal fisico nucleare russo mweaJurij Colakovič Oganesian,cite-ref-synthesis-118-116-17-0[17] il 9 ottobre 2006 tali ricercatori annunciarono di aver presumibilmente ottenuto tre o quattro nuclei di oganesson-294 (uno o due nel 2002cite-ref-18[18] e gli altri tra il 2005 e il 2006), scaturiti da una collisione tra atomi di californio-249 e ioni di calcio-48.cite-ref-19[19]cite-ref-20[20]cite-ref-21[21]cite-ref-22[22]cite-ref-23[23]

mwlg24998Cf + mwlw4820Ca → mwma294118Og + 3mwmqn

Nel 2011 la mwnwIUPAC valutò i risultati ottenuti dai laboratori di Dubna e di Livermore nel 2006, concludendo che "in veste ufficiale, tre isotopi con numero atomico 118 sono stati isolati ma non sussistono ancora le condizioni per soddisfare i criteri per classificare l'evento come una scoperta".

Data la ridotta probabilità di successo per una reazione di fusione su piccola scala, l'esperimento più recente aveva richiesto ben quattro mesi e coinvolto un raggio di mwoq2,5×1019 ioni di calcio sparato contro un bersaglio di californio. Ciononostante, i ricercatori confidavano molto nei loro risultati, sostenendo che non si trattasse di un falso positivo.

In esperimenti successivi, il decadimento alfa di tre atomi di oganesson fu osservato ed un quarto dato fu ricavato dalla fissione spontanea diretta dello stesso. Un tempo di dimezzamento di 0,89mwow ms fu calcolato (con un'incertezza stimata di mwpa1,07 ms).

mwpg294118Og → mwpw290116Lv + mwqa42He

Esperimenti successivi mostrarono nuclei ottenuti dai decadimenti successivi ed alcuni risultati, applicando la teoria quantistica, furono pubblicati già nel 2004.

Prime conferme

Nel dicembre 2015, la IUPAC e la mwraIUPAP confermarono l'esistenza di questo nuovo elemento e attribuirono il merito della scoperta ai ricercatori del team di Dubna-Livermore.

Origine del nome

Il nome temporaneo di questo elemento deriva dalla trascrizione mwtalatina dei numeri che compongono il suo numero atomico: "un" (1) - "un" (1) - "octio" (8).

Prima della ritrattazione del 2002, gli scienziati di Berkeley avevano pensato di chiamare il nuovo elemento mwtgghiorsio (o mwtwghiorsium in inglese, Gh), in onore di mwuaAlbert Ghiorso, un membro di spicco del gruppo di ricerca.

Il 28 novembre 2016 è stato proposto, poi assegnato, il nome attuale di mwugoganesson in onore del professore mwuwJurij Oganesian, il quale contribuì notevolmente alle ricerche sugli elementi transattinoidi con la scoperta di elementi superpesanti e altri contributi nella fisica nucleare dei nuclei superpesanti come, ad esempio, nella dimostrazione sperimentale dell'esistenza dell'mwvaisola di stabilitàcite-ref-1-24-0[24].

Descrizione

È un elemento sintetico mwwwradioattivo, probabilmente mwxagassoso a mwxq298 K (mwxg25 °C). Si pensa che l'oganesson dimostri le stesse caratteristiche e proprietà fisico-chimiche del gruppo di elementi cui appartiene, ovvero quello dei mwxwgas nobili. Sarebbe il secondo elemento gassoso radioattivo (insieme al mwyaradon) e il primo elemento gassoso mwyqsemiconduttore.

Gli scienziati inoltre non riconoscono questo elemento come gas nobile: sarebbe infatti in grado di formare mwywossidi stabili (OgOmwza3 e simili) oltre che mwzqcloruri e mwzgfluoruri. Comunque la sua radioattività determina un'implicita difficoltà nel formare molti composti con altri elementi. Un'altra ipotesi riguarda la forma che l'oganesson assumerebbe qualora fosse presente in natura: si pensa ad uno stato solido, piuttosto che gassoso, perciò non presenterebbe le normali caratteristiche dei gas nobili che, invece, sembra avere il mwzwflerovio.

Note

cite-note-11. mw1gmw1wGianni Fochi, mw2amw2qNihonio e i suoi fratelli, su mw2gtreccani.it, Treccani. mw2wURL consultato il 3 novembre 2017. mw3q«I gas nobili [...] hanno nomi inglesi formati col suffisso mw3g-on: mw3wneon, mw4aargon, mw4qkripton, mw4gxenon, mw4wradon. Nomi ormai molto diffusi anche in italiano, dove però le forme classiche sono senza la "n" finale (neo, argo, kripto, xeno, rado). In ogni caso inserire la "i" (oganess-i-o) non ha senso. [In italiano dovrebbe essere tradotto mw5aoganesso o lasciato nella forma mw5qoganesson
cite-note-22. Nome italiano proposto, ma attualmente l'unico effettivamente usato è oganesson nonostante la presenza di traduzioni per tutti gli altri elementi.
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Voci correlate

• mwaewLivermorio
• mwae4Tennesso
• mwafaFlerovio

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Collegamenti esterni

• citerefbritannica-com(EN) oganesson, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.