Tennessine
(117Ts)

Généralités
Propriétés nucléaires
Propriétés chimiques
Propriétés physiques
Propriétés électroniques
Spectre de raies
by Pepe

Accueil Arborescence Tableau de Mendeleïev

Méthode pour retenir tous les éléments:
_ PDF Tableau pédiodique en poème
_ YouTube Tableau de Mendeleiev en chanson
Généralités
Découverte
Janvier 2010: Première synthétisation (fruit d'une collaboration entre Etats-Unis & Russie), qui a nécessité un "contenu" (une cible, ici le berkélium) et un "contenant" (une installation avec son détecteur).
Expérience faite au Joint Institute for Nuclear Research (JINR) à Dubna, en Russie Russie.
Le berkélium conçu au laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL) à Oak Ridge (Tennessee, Etats-Unis) United States.
2012: Deuxière synthétisation au Joint Institute for Nuclear Research (JINR) à Dubna, en Russie Russie.
2014: Troisième synthétisation (fruit d'une collaboration entre Allemagne & Etats-Unis), qui a nécessité un "contenu" (une cible, ici le berkélium) et un "contenant" (une installation avec son détecteur).
Expérience réalisée au Centre de recherche sur les ions lourds (GSI) à Darmstadt, en Allemagne Allemagne.
Le berkélium conçu au laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL) à Oak Ridge (Tennessee, Etats-Unis) United States.
Décembre 2015: Identification confirmée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA).
Novembre 2016: Nom définitif, Tennessine.


Etymologie
Tennessine vient du nom Tennessee, Etat américain où se trouve le laboratoire national d'Oak Ridge
d'où provient la cible de berkélium ayant permis la synthèse de l'élément 117 United States.


Famille
Isotopes La théorie (modélisation tenant compte de l'effet tunnel) suggère que le tennessine pourrait avoir des isotopes, allant de 293Ts à 303Ts.
Trifluorure de tennessine
Trifluorure d'iode Présence
Il s'agit d'un solide aux conditions normales
de température et de pression.
Configurations hypothétiques:
_trifluorure de tennessine TsF3 et
_la molécile diatomique Ts2,
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 (jusqu'à 51ms).


Ilot de stabilité
Le tennessine 294Ts possède
117 protons et 117 neutrons.
Il se positionne juste au-dessus
(en termes de numéro atomique)
de l'îlot de stabilité théorique,
concept théorisé par Glenn Seaborg.

Propriétés nucléaires
Masse atomique relative
Numéro atomique
Groupe
Période
294
117
17
7

Isotope
293Ts
294Ts
295Ts

Nom éventuel
--
--
--

Masse atomique
--
--
--

Abondance (%)
--
--
--

Spin
--
--
--

Demi-vie (milliseconde)
22
51
18 ±7

Désintégration (MeV)
10,91
10,81
--

Eléments résiduels
289Mc
290Mc
--

Propriétés chimiques
Rayons (pm)
Rayon covalent
Rayon atomique
Rayon de Van der Waals
--
--
--

Electronégativité
(Pauling)
(Alfred)
absolu (eV)
--
--
--

Etat d'oxydation

__
... principaux __

Propriétés physiques
Températures (K) (°C)
Point de fusion
Point d'ébullition
Point critique
--
--
--
---
---
---

Chaleurs d'enthalpie (kJ.Mol-1)
Enthalpie de fusion
Enthalpie d'évaporation
Chaleur d'atomisation
--
--
--

ETAT PHYSIQUE
Densité (g.cm-3)
Solide (à 11K) Liquide (en basse pression) Gaz (à 273K)
7,1 à 7,3 -- --
Volume molaire (cm3.mol-1)
Solide (à 11K) Liquide (en basse pression) Gaz (à 273K)
-- -- --

Conductibilité
électrique (106S.m-1) thermique (W.m-1.K-1)
-- --

Résistivité électrique (μΩ.cm)
(à 300K) -
Vitesse du son (m/s)
(à 20°C) --

Propriétés électroniques
Configuration à l'état fondamental [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p5

Energie d'ionisation
Affinité électronique M à M-

(kJ.Mol-1)
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+
---
---
---
---
---

Potentiels de réduction
Demi-réaction E°/V Annotations
-- -- --
Abondance (ppm)
Cosmique Croûte terrestre Air Océan Corps
-- -- -- -- --
Niveaux d'énergie
Sous-couches électroniques périphériques pour le chlore, le brome, l'iode, l'astate et le tennessine.

Spectre de raies
Spectre d’émission de 400 à 700 nm

Principales raies du spectre
Elément Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (Ang) Fréquence (x1 000 GHz) Type
-- -- -- -- --

Chaîne de désintégration
du noyau 294Ts (1 event)
et du noyau 297Ts (5 events).


Energie de désintégration (MeV)
période radioactive (ms).