ウンビニリウム
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| 外見 | |||||||||||
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| 金属(推定) | |||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ウンビニリウム, Ubn, 120 | ||||||||||
| 分類 | アルカリ土類金属 | ||||||||||
| 族, 周期, ブロック | ?, 8, s | ||||||||||
| 原子量 | [ - ] | ||||||||||
| 電子配置 | [Og] 8s2 | ||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2(画像) | ||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||
| 電気陰性度 | < 1(ポーリングの値) | ||||||||||
| 共有結合半径 | > 200 pm | ||||||||||
ウンビニリウム(羅: Unbinilium)は、原子番号120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。ラジウムの下に位置し、「エカラジウム」(羅: eka-Radium)とも呼ばれる。2026年現在、発見報告例もない完全な未発見元素となっている[1]。
歴史
[編集]ウンビニリウムは長い半減期を期待され研究が盛んだが、複合核反応後の中性子過剰核から蒸発中性子が飛び出す前に自発核分裂を起こしてしまい、崩壊系列を利用した検出ができずにいる。
2000年から2008年にかけて、フリョロフ核反応研究所でウンビニリウム302の核分裂特性が研究された。
プルトニウムと鉄から元素合成する実験が行われた[2]が、自発核分裂により検出できなかった。
その後、設備を拡張してウランとニッケルでも試みたが、これも成功しなかった。
2007年から2008年にかけて、重イオン研究所で追試が3回行われたが、否定的な結果に終わっている。
2008年、フランス国立重イオン加速器研究所の研究チームが、天然ニッケルを使用する新手法で複数同位体の半減期研究を試みている。
2009年以降、重イオン研究所と理化学研究所でキュリウム248を標的とする超重元素の合成[3][4]が研究されている。
一部の報道によると、理化学研究所は2012年9月29日にウンビニリウムをウンウンエンニウムと共に合成・発見する方針を明らかにしたとされ[5]、理研の発見した113番元素の特設ページにおいても、次なる挑戦として「119番、120番元素への挑戦」と題したページが開設されている[1]。ウンビニリウムは、キュリウムとクロムの衝突によって作られる。
アメリカ合衆国のカリフォルニア州バークレー (カリフォルニア州)にあるローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)のチームは、120番元素の合成が実現可能であるという理論的予測を受けて[6]、88インチサイクロトロンを用いて50Tiをビーム粒子(入射核)とし、新元素を合成する計画を立てていた[7]。この計画は、2022年にロシアのウクライナ侵攻が始まり、ドゥブナ合同原子核研究所(JINR)が他の研究所との共同研究が停止する以前から策定されていたものである[6]。まず、244Pu+50Tiの反応が試験され、2024年に290Lv原子2個の合成に成功した。この成功を受けて、249Cf+50Tiの反応による120番元素の合成実験が、2025年後半に開始される予定である[8][9][10][11]。かつてJINRと共同研究を行っていたローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)は、このプロジェクトではLBNLと協力している[6]。2025年6月までに、LBNLでは120番元素の探索に向けた設備の改修が進められ[12][13]、9月に探索が開始された[14]。
ロシアのドゥブナ合同原子核研究所(JINR)は、新しい設備で249Cf+50Tiの合成を調査する計画を立てていたが、2022年のロシアによるウクライナ侵攻によって、中断を余儀なくされた。その後制裁措置により、JINRと他の研究所との共同研究は完全に停止した。その結果、アメリカ合衆国テネシー州オークリッジのオークリッジ国立研究所(ORNL)で製造される249Cfを標的として使用することが不可能となった[15][16][17] 。代わりに、248Cm+54Crの反応が用いられることとなった[18]。2023年に、JINRのGrigory Trubnikov所長は、120番元素の合成実験を2025年に開始予定であることを明らかにした[19]。これに先立ち、JINRは2023年後半に238U+54Crの反応実験に成功し、リバモリウムの新しい同位体である288Lvを合成したと報告した。この実験の成功は、予想外に良好な結果であった。本来の目的は、54Cr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。これは、アクチノイド標的と、48Caより重い入射核を用いた超重元素合成に成功した、最初の例となった[20]。
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)のチームもまた、119番元素および120番元素の合成を計画している。使用される反応では、アクチノイド標的(例:243Am、248Cm)と遷移金属の入射核(例:50Ti、51V、54Cr、55Mn)が用いられる予定である[21]。
性質
[編集]第2族元素である。 原子番号120は陽子の魔法数なので、ウンビニリウムは前後の核種より安定で長い半減期を持つ可能性が高い。さらに中性子の魔法数である184を併せ持つ(安定の島)ウンビニリウム304は、半減期が数年に及ぶと予想されており、目に見える物体として物理的・化学的性質を測定できる期待がもたれている。
脚注
[編集]- 出典
- 1 2 “次なる挑戦”. 113番元素特設ページ. 理化学研究所. 2016年1月6日閲覧。
- ↑ M.G. Itkis; Yu.Ts. Oganessian. “Synthesis of New Nuclei and Study of Nuclear Properties and Heavy-Ion Reaction Mechanisms”. ドゥブナ合同原子核研究所. 2016年1月6日閲覧。
- ↑ “GSI Proposal EAWeb”. 重イオン研究所. 2012年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月6日閲覧。
- ↑ Kosuke Morita (2007年9月28日). “Future Plan of the Experimental Program on Synthesizing the Heaviest Element at RIKEN” (PDF). 理化学研究所. 2015年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月6日閲覧。
- ↑ “119、120番に挑戦=113番元素発見の理研―初の第8周期へ”. 時事ドットコム. 時事通信. 2012年9月29日. 2014年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ. 2016年1月6日閲覧.
- 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.
- ↑ 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 2026年8月29日閲覧。.
- ↑ Biron, Lauren (2024年7月23日). “A New Way to Make Element 116 Opens the Door to Heavier Atoms”. lbl.gov. Lawrence Berkeley National Laboratory. 2026年8月29日閲覧。
- ↑ Bourzac, Katherine (23 July 2024). “Heaviest element yet within reach after major breakthrough”. Nature 632 (8023): 16–17. Bibcode:2024Natur.632...16B. doi:10.1038/d41586-024-02416-3. PMID 39043946 2024年7月24日閲覧。.
- ↑ Service, Robert F. (23 July 2024). “U.S. back in race to forge unknown, superheavy elements”. Science. 2024年7月24日閲覧.
- ↑ Mohamed, Marwan (2024年). “Characterising a Super Heavy element RECoil detector (SHREC)”. indico.lucas.lu.se. Lund University. 2026年8月29日閲覧。
- ↑ Orford, Rodney (2025年). “Unravelling the layers of future element discovery with SHREC”. indico.ibs.re.kr. The 29th International Nuclear Physics Conference (INPC 2025). 2025年10月27日閲覧。
- ↑ “High intensity 50Ti beam production for superheavy element research”. meow.elettra.eu (2025年6月25日). 2026年8月29日閲覧。
- ↑ Pontzen, Andrew (2025年9月10日). “BBC Podcast: New Elements”. 2026年8月29日閲覧。
- ↑ “How are new chemical elements born?”. jinr.ru. JINR (2021年5月24日). 2026年8月29日閲覧。
- ↑ Riegert, Marion (2021年7月19日). “In search of element 120 in the periodic table of elements”. en.unistra.fr. University of Strasbourg. 2025年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2026年8月29日閲覧。
- ↑ Ahuja, Anjana (18 October 2023). “Even the periodic table must bow to the reality of war”. Financial Times. 2023年10月20日閲覧.
- ↑ JINR (2022年3月29日). “At seminar on synthesis of element 120”. jinr.ru. JINR. 2026年8月29日閲覧。
- ↑ Mayer, Anastasiya (31 May 2023). “«Большинство наших партнеров гораздо мудрее политиков»” ["Most of our partners are much wiser than politicians"]. Vedomosti (ロシア語). 2026年8月29日閲覧.
- ↑ “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. 2026年8月29日閲覧.
- ↑ 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
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||
| 8 | 119 Uue |
120 Ubn |
※1 | 141 Uqu |
142 Uqb |
143 Uqt |
144 Uqq |
145 Uqp |
146 Uqh |
147 Uqs |
148 Uqo |
149 Uqe |
150 Upn |
151 Upu |
152 Upb |
153 Upt |
154 Upq |
155 Upp |
156 Uph |
157 Ups |
158 Upo |
159 Upe |
160 Uhn |
161 Uhu |
162 Uhb |
163 Uht |
164 Uhq | |||||||||||||||||
| 9 | 165 Uhp |
166 Uhh |
167 Uhs |
168 Uho |
169 Uhe |
170 Usn |
171 Usu |
172 Usb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 121 Ubu |
122 Ubb |
123 Ubt |
124 Ubq |
125 Ubp |
126 Ubh |
127 Ubs |
128 Ubo |
129 Ube |
130 Utn |
131 Utu |
132 Utb |
133 Utt |
134 Utq |
135 Utp |
136 Uth |
137 Uts |
138 Uto |
139 Ute |
140 Uqn | ||||||||||||||||||||||||
※173番元素のウンセプトトリウムはペッカ・ピューッコの拡張周期表にはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||