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Nihonium
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Nihonium ist ein kΓΌnstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Elementsymbol Nh und der Ordnungszahl 113. Im Periodensystem steht es in der 13. IUPAC-Gruppe und gehΓΆrt damit zur Borgruppe.
Contents
β’ Namensgebung
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Geschichte und Synthese
Im Sommer 2003 soll Nihonium von amerikanischen und russischen Wissenschaftlern in einem Teilchenbeschleuniger im Vereinigten Institut fΓΌr Kernforschung in Dubna durch den Beschuss von Americium (243Am) mit dem Element Calcium (48Ca) erzeugt worden sein.cite-ref-3[3]
Am 31. Januar 2006 wurde bekanntgegeben, dass Schweizer Forscher mit einer verfeinerten Methode, durch Beschuss einer Scheibe aus Americium mit Calcium-Atomen, 15 Moscovium-Atome herstellen konnten. Diese identifizierten sie anhand ihres Zerfallsproduktes Dubnium. Die Zerfallsreihe schlieΓt auch das Element Nihonium ein, so dass dieses ebenfalls nachgewiesen werden konnte.cite-ref-4[4]
Im August 2012 berichteten japanische Forscher, es sei ihnen gelungen, das Isotop 278Nh herzustellen. Man habe eine Kette von sechs aufeinanderfolgenden Ξ±-ZerfΓ€llen identifiziert. Zusammen mit weiteren Ergebnissen der Jahre 2004 und 2007 beweise dieses Ergebnis die eindeutige Herstellung und Identifikation des Isotops 278Nh.cite-ref-5[5] Der Prozess zur synthetischen Erzeugung von Nihoniumatomen hat eine sehr niedrige Effizienz, bei dem statistisch ΓΌber Monate hinweg nur ein einzelnes Atom erzeugt werden kann.
Namensgebung
Nach der Entdeckung bekam das Element zunΓ€chst den systematischen Namen Ununtrium (chemisches Symbol Uut), eine Bildung aus lateinisch unum fΓΌr βeinsβ und lateinisch tria fΓΌr βdreiβ, entsprechend der Ordnungszahl 113. Es wurde auch als Eka-Thallium bezeichnet, zusammengesetzt aus Sanskrit ΰ€ΰ€ eka fΓΌr βeinsβ und Thallium, mit Bezug auf seine Einordnung im Periodensystem βeine Stelle unterhalb des Thalliumsβ.cite-ref-6[6] Am 30. Dezember 2015 wurde die Entdeckung des Elements 113 von der IUPAC offiziell anerkannt und dem japanischen RIKEN das Recht auf Namensgebung zugesprochen.cite-ref-7[7] Es ist damit das erste Element, das in Asien offiziell benannt werden durfte.cite-ref-8[8] Am 8. Juni 2016 wurde Nihonium (Symbol Nh) mit Referenz auf Nippon bzw. (in der am Institutssitz nahe Tokyo ΓΌblichen Aussprache) Nihon (Japan) als Name fΓΌr das Element vorgeschlagen, die Widerspruchsfrist dazu endete am 8. November 2016.cite-ref-9[9] Am 30. November 2016 wurde die endgΓΌltige Namensvergabe verΓΆffentlicht.cite-ref-10[10]
Sicherheitshinweise
Es gibt keine Einstufung nach der CLP-Verordnung oder anderen Regelungen, weil von diesem Element nur wenige Atome gleichzeitig herstellbar sind und damit zu wenige fΓΌr eine chemische oder physikalische GefΓ€hrlichkeit.
Weblinks
Commons
: Nihonium
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Nihonium
β BedeutungserklΓ€rungen, Wortherkunft, Synonyme, Γbersetzungen
β’ Nuklidkarte beim National Nuclear Data Center
β’ Werner Pluta: Ununtrium: Wer hatβs gefunden? In: golem.de. 1. Oktober 2012; abgerufen am 15. August 2018.
Einzelnachweise
cite-note-webelements-nihonium-11. Eintrag zu nihonium bei WebElements, www.webelements.com, abgerufen am 13. Juni 2020.
cite-note-nv-22. Die von der RadioaktivitΓ€t ausgehenden Gefahren gehΓΆren nicht zu den einzustufenden Eigenschaften nach der GHS-Kennzeichnung. In Bezug auf weitere Gefahren wurde dieses Element entweder noch nicht eingestuft oder eine verlΓ€ssliche und zitierfΓ€hige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.
cite-note-33. β Anne Stark: Livermore scientists team with Russia to discover elements 113 and 115. Pressemeldung des Lawrence Livermore National Laboratory. In: innovations report. IDEA TV Gesellschaft fΓΌr kommunikative Unternehmensbetreuung mbH, 3. Februar 2004, abgerufen am 16. August 2018 (englisch).
cite-note-44. β Beat Gerber: Zwei superschwere Elemente entdeckt. Pressemitteilung des Paul Scherrer Instituts. In: idw-online.de. Informationsdienst Wissenschaft, 31. Januar 2006, abgerufen am 16. August 2018.
cite-note-66. β Ephraim Eliav, Uzi Kaldor, Yasuyuki Ishikawa, Michael Seth, Pekka PyykkΓΆ: Calculated energy levels of thallium and eka-thallium (element 113). In: Physical Review A. Band 53, Nr. 6, Juni 1996, S. 3926β3933, doi:10.1103/PhysRevA.53.3926 (englisch, online frei verfΓΌgbar durch researchgate.net).
cite-note-77. β Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118. In: IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry. 30. Dezember 2015, abgerufen am 16. August 2018 (englisch).
cite-note-88. β Periodic tableβs seventh row finally filled as four new elements are added. In: The Guardian. 4. Januar 2016, abgerufen am 16. August 2018.
cite-note-99. β IUPAC is naming the four new elements nihonium, moscovium, tennessine, and oganesson. In: IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry. 8. Juni 2016, abgerufen am 16. August 2018 (englisch).
cite-note-1010. β IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118. In: IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry. 30. November 2016, abgerufen am 15. August 2018 (englisch).