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ウンウンエンニウム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(119番元素から転送)
オガネソン ← ウンウンエンニウム → ウンビニリウム
Fr
↑
Uue
↓
Uhe
Element 1: 水素 (H),
Element 2: ヘリウム (He),
Element 3: リチウム (Li),
Element 4: ベリリウム (Be),
Element 5: ホウ素 (B),
Element 6: 炭素 (C),
Element 7: 窒素 (N),
Element 8: 酸素 (O),
Element 9: フッ素 (F),
Element 10: ネオン (Ne),
Element 11: ナトリウム (Na),
Element 12: マグネシウム (Mg),
Element 13: アルミニウム (Al),
Element 14: ケイ素 (Si),
Element 15: リン (P),
Element 16: 硫黄 (S),
Element 17: 塩素 (Cl),
Element 18: アルゴン (Ar),
Element 19: カリウム (K),
Element 20: カルシウム (Ca),
Element 21: スカンジウム (Sc),
Element 22: チタン (Ti),
Element 23: バナジウム (V),
Element 24: クロム (Cr),
Element 25: マンガン (Mn),
Element 26: 鉄 (Fe),
Element 27: コバルト (Co),
Element 28: ニッケル (Ni),
Element 29: 銅 (Cu),
Element 30: 亜鉛 (Zn),
Element 31: ガリウム (Ga),
Element 32: ゲルマニウム (Ge),
Element 33: ヒ素 (As),
Element 34: セレン (Se),
Element 35: 臭素 (Br),
Element 36: クリプトン (Kr),
Element 37: ルビジウム (Rb),
Element 38: ストロンチウム (Sr),
Element 39: イットリウム (Y),
Element 40: ジルコニウム (Zr),
Element 41: ニオブ (Nb),
Element 42: モリブデン (Mo),
Element 43: テクネチウム (Tc),
Element 44: ルテニウム (Ru),
Element 45: ロジウム (Rh),
Element 46: パラジウム (Pd),
Element 47: 銀 (Ag),
Element 48: カドミウム (Cd),
Element 49: インジウム (In),
Element 50: スズ (Sn),
Element 51: アンチモン (Sb),
Element 52: テルル (Te),
Element 53: ヨウ素 (I),
Element 54: キセノン (Xe),
Element 55: セシウム (Cs),
Element 56: バリウム (Ba),
Element 57: ランタン (La),
Element 58: セリウム (Ce),
Element 59: プラセオジム (Pr),
Element 60: ネオジム (Nd),
Element 61: プロメチウム (Pm),
Element 62: サマリウム (Sm),
Element 63: ユウロピウム (Eu),
Element 64: ガドリニウム (Gd),
Element 65: テルビウム (Tb),
Element 66: ジスプロシウム (Dy),
Element 67: ホルミウム (Ho),
Element 68: エルビウム (Er),
Element 69: ツリウム (Tm),
Element 70: イッテルビウム (Yb),
Element 71: ルテチウム (Lu),
Element 72: ハフニウム (Hf),
Element 73: タンタル (Ta),
Element 74: タングステン (W),
Element 75: レニウム (Re),
Element 76: オスミウム (Os),
Element 77: イリジウム (Ir),
Element 78: 白金 (Pt),
Element 79: 金 (Au),
Element 80: 水銀 (Hg),
Element 81: タリウム (Tl),
Element 82: 鉛 (Pb),
Element 83: ビスマス (Bi),
Element 84: ポロニウム (Po),
Element 85: アスタチン (At),
Element 86: ラドン (Rn),
Element 87: フランシウム (Fr),
Element 88: ラジウム (Ra),
Element 89: アクチニウム (Ac),
Element 90: トリウム (Th),
Element 91: プロトアクチニウム (Pa),
Element 92: ウラン (U),
Element 93: ネプツニウム (Np),
Element 94: プルトニウム (Pu),
Element 95: アメリシウム (Am),
Element 96: キュリウム (Cm),
Element 97: バークリウム (Bk),
Element 98: カリホルニウム (Cf),
Element 99: アインスタイニウム (Es),
Element 100: フェルミウム (Fm),
Element 101: メンデレビウム (Md),
Element 102: ノーベリウム (No),
Element 103: ローレンシウム (Lr),
Element 104: ラザホージウム (Rf),
Element 105: ドブニウム (Db),
Element 106: シーボーギウム (Sg),
Element 107: ボーリウム (Bh),
Element 108: ハッシウム (Hs),
Element 109: マイトネリウム (Mt),
Element 110: ダームスタチウム (Ds),
Element 111: レントゲニウム (Rg),
Element 112: コペルニシウム (Cn),
Element 113: ニホニウム (Nh),
Element 114: フレロビウム (Fl),
Element 115: モスコビウム (Mc),
Element 116: リバモリウム (Lv),
Element 117: テネシン (Ts),
Element 118: オガネソン (Og),
119Uue
外見
金属(推定)
一般特性
名称, 記号, 番号 ウンウンエンニウム, Uue, 119
分類 アルカリ金属
族, 周期, ブロック ?, 8, s
原子量 [ - ] 
電子配置 [Og] 8s1
電子殻 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1(画像)
物理特性
原子特性
電気陰性度 < 0.7(ポーリングの値)

ウンウンエンニウム(羅: Ununennium)は、原子番号119にあたる超重元素の一時的な仮名(元素の系統名)である。この名称と記号はそれぞれ系統的なIUPAC名の記号であり、元素が発見され、確認され、恒久的な名前が決定されるまで使われる。周期表でフランシウムの一つ下に配置されることからエカフランシウム(羅: eka-francium)とも呼ばれる。2026年現在、発見報告例のない未発見元素のうち最も軽いものである。

性質

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最初の第8周期元素である。

第1族元素に属するため、化学的には他のアルカリ金属と同様に、水や空気に対して極めて高い反応性を示すとみられる。酸化数は +1 と予測され、その他の物性はセシウムやフランシウムに近いと考えられる。

歴史

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1985年、カリフォルニア大学バークレー校の研究チームがローレンス・バークレー国立研究所の重イオン線形加速器(英: superHILAC)を用いてアインスタイニウムにカルシウムイオンを照射する実験[1]を行ったが、発見報告は出ていない。

この実験は、254Es(表面密度 約1016 個/cm²)標的に対し48Caビーム(速度 約300MeV)を照射するもので、元素合成が生じる最大の反応断面積を調べようとするものだった。

N=184の魔法数による安定の島を目指した研究で、生成した超重元素を化学的に単離操作し自発核分裂を数時間から数か月観測するという(長い半減期を大前提とする)手法を採ったが、未知元素の検出には至らず、反応断面積は 3×10−31 cm2より(確率的に)小さいと結論付けている。

2012年、ドイツ重イオン研究所の研究チームは、バークリウムにチタンイオンを照射する研究を進めている。

理研が119番元素の探索に使用している酸化キュリウムの標的[2]

2012年、理化学研究所(理研、埼玉県和光市)はウンウンエンニウムを次の目標とする方針を明らかにした[3][4]。実験は2018年6月に開始され、キュリウム248にバナジウム51を照射しウンウンエンニウムの合成が試みられている[5]。キュリウムが選ばれたのは入手の容易性が理由であり[6] 、アメリカ合衆国のオークリッジ国立研究所から提供されている。理研は、高強度のバナジウムビームを開発した[7]。最初はサイクロトロンにて実験が行われていたが、2020年からはビーム強度などを向上させた線形加速器RILACの運用も開始される。最初の合成が観測されるまで、これら両方の装置を用いて照射が継続される可能性がある[6][8]。

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→

上記の反応により合成されるウンウンエンニウムは、2回のα崩壊を経てモスコビウム(それぞれ質量数は288と287)へと変化し、その後は既知の反応経路に従って5回のα崩壊を起こす。これらの反応の反応断面積はおよそ10 fb と予測されている[6]。

2023年9月の時点で、理研のチームはキュリウム248とバナジウム51の反応を462日間にわたり実施していた。仁科加速器研究センターアドバイザリー・カウンシル(NCAC)による報告書では、バークリウム249とチタン50の反応の方が有利であると予測されているにもかかわらず、キュリウム248とバナジウム51の反応が選ばれた理由として、標的核および入射核の材料の入手可能性を挙げている。チタン50は「二重魔法数」を持つカルシウム48に近く、原子番号が偶数の22であるという利点がある。一般に、原子番号が偶数の入射核を用いた反応の方が、断面積が大きくなることが示されている[9](ただし、標的核のバークリウム249は半減期が短いという欠点がある[2])。もし、合成が観測されないまま断面積の限界値である5fbに達した場合、チームは「追加のビーム照射を行う前に、実験戦略を評価し、場合によっては見直すべきである」と報告書は提言した[9]。2024年8月の時点で、理研のチームはこの反応実験を「24時間体制」で継続している[2]。

JINR(ドゥブナ合同原子核研究所)のチームも現在、119番元素の合成を試みている[10]。2023年後半、JINRは、カルシウム48より重い入射核を用いた超重元素の合成に初めて成功したと報告した。ウラン238にクロム54を照射し、116番元素であるリバモリウムの新しい同位体となるリバモリウム288を合成した。この実験における超重核種合成の成功は、予想外に良好な結果であった。本来の目的は、クロム54入射核を用いた反応の断面積を実験的に決定し、120番元素の合成に向けた準備を行うことだったからである[11]。2026年2月、JINRのユーリイ・オガネシアンは、119番元素を合成する実験を同年5月に開始すると述べた[12][13]。この実験では、バークリウム249の標的とチタン50のビームが使用されており、最初の結果は2026年9月から10月にかけて発表される見込みである[10][14][15]。2026年6月時点で、実験で達成された感度は480fbだが、Vladimir Utyonkovによれば、1回の合成を観測するには180-200fbの感度が必要だとしている[10]。

中国科学院の近代物理研究所(IMP)が運営する蘭州重イオン研究装置(HIRFL、甘粛省蘭州市)のチームは、アメリシウム243とクロム54の反応実験を計画している[16][17]。

脚注

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出典

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  1. ↑ R. W. Lougheed; J. H. Landrum; E. K. Hulet; J. F. Wild; R. J. Dougan; A. D. Dougan; H. Gäggeler; M. Schädel et al. (3 June 1985). “Search for superheavy elements using the 48Ca + 254Esg reaction” (PDF). Phys. Rev. C (New York: American Physical Society) 32 (5): 1760-1763. doi:10.1103/PhysRevC.32.1760. ISSN 0556-2813. OCLC 301567044.
  2. 1 2 3 Nelson, Felicity (15 August 2024). “How Japan Took the Lead in the Race to Discover Element 119”. ACS Central Science 10 (9): 1669–1673. doi:10.1021/acscentsci.4c01266. PMC 11539895. PMID 39507239.
  3. ↑ 鈴木志乃「3個目の113番元素を合成」(PDF)『理研ニュース』2013年1月号、理化学研究所、6-9頁。
  4. ↑ “研究者インタビュー”. 113番元素特設ページ. 理化学研究所. p. 2. 2016年1月6日閲覧。
  5. ↑ Ball, P. (2019). “Extreme chemistry: experiments at the edge of the periodic table”. Nature 565 (7741): 552–555. Bibcode:2019Natur.565..552B. doi:10.1038/d41586-019-00285-9. ISSN 1476-4687. PMID 30700884.
  6. 1 2 3 Sakai, Hideyuki (2019年2月27日). “Search for a New Element at RIKEN Nishina Center”. infn.it. 2026年8月21日閲覧。
  7. ↑ Gates, J.; Pore, J.; Crawford, H.; Shaughnessy, D.; Stoyer, M. A. (25 October 2022). The Status and Ambitions of the US Heavy Element Program. doi:10.2172/1896856. OSTI 1896856. オリジナルの24 September 2024時点におけるアーカイブ。 2026年8月21日閲覧。.
  8. ↑ Ball, P. (2019). “Extreme chemistry: experiments at the edge of the periodic table”. Nature 565 (7741): 552–555. Bibcode:2019Natur.565..552B. doi:10.1038/d41586-019-00285-9. PMID 30700884.
  9. 1 2 “RIKEN Nishina Center Advisory Committee Report”. riken.jp. Riken (2023年9月7日). 2024年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年8月21日閲覧。
  10. 1 2 3 “63-я сессия ПКК ЯФ: на пути к 119-му элементу и новому источнику нейтронов” [63rd meeting of the PAC NP: On the Way to Element 119 and a New Neutron Source] (ロシア語). Joint Institute for Nuclear Research. 25 June 2026. 2026年8月21日閲覧.
  11. ↑ “В ЛЯР ОИЯИ впервые в мире синтезирован ливерморий-288” [Livermorium-288 was synthesized for the first time in the world at FLNR JINR] (ロシア語). Joint Institute for Nuclear Research. 23 October 2023. 2024年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ. 2026年8月21日閲覧.
  12. ↑ “Grigory Trubnikov's congratulations on 70th JINR anniversary” (英語). Joint Institute for Nuclear Research. 2026年8月21日閲覧。
  13. ↑ “В ОИЯИ подвели итоги 139-й сессии Ученого совета” (ロシア語). Joint Institute for Nuclear Research. 20 February 2026. 2026年8月21日閲覧.
  14. ↑ JINR (2026年4月14日). “Academician Yuri Oganessian celebrates 93rd birthday”. Joint Institute for Nuclear Research. 2026年8月21日閲覧。
  15. ↑ “Berkelium targets prepared for synthesis of element 119 in Russia”. zamin.uz. 30 May 2026. 2026年8月21日閲覧.
  16. ↑ Geng, Chang; Chen, Peng-Hui; Niu, Fei; Yang, Zu-Xing; Zeng, Xiang-Hua; Feng, Zhao-Qing (23 February 2024). “Assessing the Impact of Nuclear Mass Models on the Prediction of Synthesis Cross Sections for Superheavy Elements”. Physical Review C 109 (5). arXiv:2402.15304v1. Bibcode:2024PhRvC.109e4611G. doi:10.1103/PhysRevC.109.054611.
  17. ↑ Gan, Z. G.; Huang, W. X.; Zhang, Z. Y.; Zhou, X. H.; Xu, H. S. (2022). “Results and perspectives for study of heavy and super-heavy nuclei and elements at IMP/CAS”. The European Physical Journal A 58 (158). Bibcode:2022EPJA...58..158G. doi:10.1140/epja/s10050-022-00811-w.

関連項目

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📡 IPFS Mirror CID: 未登録 IPFS未登録