Généralités
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Découverte
2002: Première synthétisation au Joint Institute for Nuclear Research (JINR) à Dubna, en Russie .
2005: Deuxière synthétisation au Laboratoire national de Lawrence Livermore (LLNL, Etats-Unis) .
Décembre 2015: Identification confirmée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA).
Novembre 2016: Nom définitif, Oganesson.
Etymologie
Oganesson, en l'honneur d'Iouri Oganessian,
directeur du Flerov Laboratory of Nuclear Reactions .
Famille
Isotopes Seuls trois noyaux de 294Og ont été produits en 2015.
Présence
Il s'agirait d'un solide aux conditions normales
de température et de pression.
Configurations hypothétiques:
_tétrafluorure d'oganesson OgF4 et
_difluorure d'oganesson OgF2,
modélisées et calculées
dès le milieu des années 1960.
Minerai
Elément synthétique, c'est-à-dire de nature artificielle.
Usage
Utilisé pour produire des éléments superlourds.
Précaution d'emploi
Elément très radioactif et instable (moins de 1ms).
Ilot de stabilité
L'oganesson 294Og possède
118 protons et 176 neutrons.
Il se positionne juste au-dessus
(en termes de numéro atomique)
de l'îlot de stabilité théorique,
concept théorisé par Glenn Seaborg.
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Propriétés nucléaires
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Masse atomique relative
Numéro atomique
Groupe
Période
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294
118
18
7
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Isotope
294Og
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Nom éventuel
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Masse atomique
--
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Abondance (%)
--
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Spin
--
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Demi-vie (milliseconde)
0,89 ms
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Désintégration (MeV)
11,65
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Eléments résiduels
290Lv
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Propriétés chimiques
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Rayons (pm)
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Rayon covalent
Rayon atomique
Rayon de Van der Waals
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--
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Electronégativité
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Règle de l'octet
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Elément chimiquement inerte (couche de valence & sous-couches s et p complètes).
Il n'a pas d'électron de valence pour former une liaison chimique.
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Couplage spin-orbite
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Des phénomènes quantiques au sein des couches 7s et 7p, conduiraient à
diviser ces sous-couches en fonction du spin des électrons et à réorganiser
différemment les niveaux d'énergie avec la couche de valence.
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Etat d'oxydation
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__
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... principaux
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__
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Propriétés physiques
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Températures
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(K)
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(°C)
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Point de fusion
Point d'ébullition
Point critique
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320 K à 380 K
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Chaleurs ou énergie d'enthalpie (KJ.Mol-1)
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Enthalpie de fusion
Enthalpie d'évaporation
Chaleur d'atomisation
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23,5
19,4
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ETAT PHYSIQUE
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Densité (g.cm-3)
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Solide (à 11K)
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Liquide (en basse pression)
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Gaz (à 273K)
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4,9 à 5,1
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Volume molaire (cm3.mol-1)
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Solide (à 11K)
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Liquide (en basse pression)
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Gaz (à 273K)
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--
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--
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Conductibilité
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électrique (106S.m-1)
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thermique (W.m-1.K-1)
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Résistivité électrique (μΩ.cm)
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(à 300K)
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-
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Vitesse du son (m/s)
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(à 20°C)
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Propriétés électroniques
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Configuration à l'état fondamental
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[Rn] 7s2 5f14 6d10 7p6
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Energie d'ionisation
Affinité électronique M à M-
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(kJ.Mol-1)
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Energie d'ionisation (1ière) de M à M+
Energie d'ionisation (2ière) de M+ à M2+
Energie d'ionisation (3ière) de M2+ à M3+
Energie d'ionisation (4ière) de M3+ à M4+
Energie d'ionisation (5ière) de M4+ à M5+
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839,4
1 563,1
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Potentiels de réduction
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Demi-réaction
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E°/V
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Annotations
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Abondance (ppm)
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Cosmique
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Croûte terrestre
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Air
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Océan
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Corps
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Spectre de raies
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Spectre d’émission de 400 à 700 nm
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Principales raies du spectre
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Elément
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Longueur d'onde (nm)
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Longueur d'onde (Ang)
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Fréquence (x1 000 GHz)
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Type
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Chaîne de désintégration du noyau 294Og.
Energie de désintégration et période radioactive (en rouge).
Fraction d'atomes subissant une fission spontanée (en vert).
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