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<title>Hypothetisches Element</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Hypothetisches Element</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>hypothetisches Element</b> ist ein <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">Chemisches Element</a>, dessen Existenz vorhergesagt wurde, aber (bisher) nicht bestätigt werden konnte.
</p><p>In der Vergangenheit wurden vielfach Stoffe als neue Elemente angenommen, die sich später nur als <a href="Chemische_Verbindung" title="Chemische Verbindung">Verbindungen</a> oder Erscheinungsformen bereits bekannter Elemente herausstellten. Heutzutage werden dagegen systematisch aus der <a href="Atomphysik" title="Atomphysik">Atomphysik</a>, <a href="Kernphysik" title="Kernphysik">Kernphysik</a> und dem darauf aufbauenden <a href="Periodensystem_der_Elemente" class="mw-redirect" title="Periodensystem der Elemente">Periodensystem der Elemente</a> die Eigenschaften in der Natur nicht vorkommender, aber zukünftig künstlich erzeugbarer Elemente vorhergesagt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historische_hypothetische_Elemente">Historische hypothetische Elemente</h2></div>
<p>Im 19. Jahrhundert lieferte vor allem die <a href="Astrospektroskopie" title="Astrospektroskopie">Astrospektroskopie</a> zahlreiche hypothetische Elemente. So entdeckte <a href="William_Huggins" title="William Huggins">William Huggins</a> 1864 hell leuchtende Linien im <a href="Katzenaugennebel" title="Katzenaugennebel">Katzenaugennebel</a>. Als mögliche Erklärung schlug er die Existenz eines hypothetischen Elements, des <a href="Nebulium" title="Nebulium">Nebuliums</a>, vor. Erst 1927 identifizierte <a href="Ira_S._Bowen" title="Ira S. Bowen">Ira S. Bowen</a> die Linien als <a href="Verbotener_%C3%9Cbergang" title="Verbotener Übergang">verbotene Übergänge</a> der bekannten Elemente <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a>, <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a>, <a href="Helium" title="Helium">Helium</a> und <a href="Neon" title="Neon">Neon</a>.
</p><p>Während der <a href="Sonnenfinsternis" title="Sonnenfinsternis">Sonnenfinsternis</a> von 1869 entdeckten Astronomen unerwartete <a href="Spektrallinie" title="Spektrallinie">Spektrallinien</a> in der <a href="Korona_(Sonne)" title="Korona (Sonne)">Sonnenkorona</a>. Ähnlich dem Nebulium führte man diese ungewöhnlichen spektralen Erscheinungen auf das hypothetische Element <i>Coronium</i> zurück. Aber auch hier handelt es sich um hochionisierte bekannte Elemente, nämlich [<a href="Eisen" title="Eisen">Fe</a> XIV]. Ähnliche Linien wurden in der Nähe der Erde beobachtet und dem Element <i>Geocoronium</i> zugeschrieben. <a href="Bengt_Edl%C3%A9n" title="Bengt Edlén">Bengt Edlén</a> entdeckte in den 1950er-Jahren jedoch, dass diese Linien aus Strahlung emittierendem Stickstoff in der oberen Erdatmosphäre bestehen.
</p><p><a href="Dmitri_Iwanowitsch_Mendelejew" title="Dmitri Iwanowitsch Mendelejew">Dmitri Iwanowitsch Mendelejew</a> machte im Jahr 1904 den Versuch einer chemischen Erklärung des <a href="%C3%84ther_(Physik)" title="Äther (Physik)">Lichtäthers</a> und sagte die Existenz eines Elements <i>Newtonium</i> voraus, das zur Gruppe der Edelgase gehören und mit einer relativen Atommasse von 0,17 im Periodensystem noch vor dem Wasserstoff stehen sollte.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weitere hypothetische Elemente waren etwa <i>Archonium</i> und <i>Protofluor</i>. Neben den Namen wussten Chemiker wenig von diesen hypothetischen Elementen. Analog zur Entdeckung des Heliums anhand unerwarteter Linien im Spektrum der Sonne und erst danach auch auf der Erde reihte man diese hypothetischen Elemente im Periodensystem zwischen den Elementen Wasserstoff und Helium ein.
</p><p>Diese Einreihung nach der <a href="Relative_Atommasse" class="mw-redirect" title="Relative Atommasse">relativen Atommasse</a> erwies sich jedoch als unzuverlässig. Die Einreihung von Elementen nach relativen Atommassen wurde im Verlauf der Entwicklung des Periodensystems durch eine Einreihung nach der <a href="Ordnungszahl" title="Ordnungszahl">Kernladung</a> ersetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Heutige_hypothetische_Elemente">Heutige hypothetische Elemente</h2></div>
<p>In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es möglich, in der Natur nicht vorhandene, extrem schwere Elemente (<a href="Transurane" title="Transurane">Transurane</a>) künstlich zu erzeugen. Das derzeit schwerste nachgewiesene Element ist <a href="Oganesson" title="Oganesson">Oganesson</a> mit der <a href="Ordnungszahl" title="Ordnungszahl">Ordnungszahl</a> 118, alle schwereren Elemente vom <a href="Ununennium" title="Ununennium">Ununennium</a> an müssen somit derzeit als hypothetische Elemente gelten. Da die bisher bekannten Isotope der Elemente mit dreistelligen Kernladungszahlen sehr kurzlebige radioaktive Nuklide sind, sind makroskopische chemische und physikalische Eigenschaften dieser Elemente schwer zu ermitteln. Aufgrund bisher nur teilweise bestätigter Hypothesen bezüglich <a href="Magische_Zahl_(Physik)" title="Magische Zahl (Physik)">„magischer“</a> Zahlen von Protonen bzw. Neutronen gehen einige Forscher jedoch davon aus, dass es noch unentdeckte sehr schwere Nuklide mit Halbwertszeiten von Jahren oder gar Jahrmillionen geben könnte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Systematische_Elementnamen" title="Systematische Elementnamen">Systematische Elementnamen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://laserstars.org/spectra/"><i>History of Astronomical Spectroscopy.</i></a> In: <i>laserstars.org.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 3. Oktober 2018</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHypothetisches+Element&rft.title=History+of+Astronomical+Spectroscopy&rft.description=History+of+Astronomical+Spectroscopy&rft.identifier=&rft.date=&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://elements.vanderkrogt.net/didnot.php"><i>Names that did not make it – Elementymology & Elements Multidict.</i></a> In: <i>elements.vanderkrogt.net.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 3. Oktober 2018</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHypothetisches+Element&rft.title=Names+that+did+not+make+it+%E2%80%93+Elementymology+%26+Elements+Multidict&rft.description=Names+that+did+not+make+it+%E2%80%93+Elementymology+%26+Elements+Multidict&rft.identifier=&rft.date=&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.todayinsci.com/stories/story002.htm"><i>Stories About Chemistry – 2 – How Astronomers Sent the Chemists on a Wild Goose Chase.</i></a> In: <i>todayinsci.com.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 3. Oktober 2018</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AHypothetisches+Element&rft.title=Stories+About+Chemistry+%E2%80%93+2+%E2%80%93+How+Astronomers+Sent+the+Chemists+on+a+Wild+Goose+Chase&rft.description=Stories+About+Chemistry+%E2%80%93+2+%E2%80%93+How+Astronomers+Sent+the+Chemists+on+a+Wild+Goose+Chase&rft.identifier=&rft.date=&rft.language=en"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Eric R. Scerri, <a href="John_Worrall" title="John Worrall">John Worrall</a>: <i>Prediction and the periodic table.</i> In: <i>Studies in history and philosophy of science, part A.</i> Bd. 32, Nr. 3, 2001, S. 407–452 (<a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S0039-3681%2801%2900023-1">10.1016/S0039-3681(01)00023-1</a></span>).</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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