Unbinilium

Eigenschaften
Eigenschaften (soweit bekannt)
Name, Symbol, OrdnungszahlUnbinilium, Ubn, 120
ElementkategorieUnbekannt
Gruppe, Periode, BlockUnbekannt, 8, Unbekannt, vermutlich s
CAS-Nummer54143-58-7
Atomar
Atommassegeschätzt 297 u
ElektronenkonfigurationUnbekannt, vermutlich [Og] 8s2
Elektronen pro EnergieniveauUnbekannt
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Besonders fragliche Werte sind mit (?) gekennzeichnet

Unbinilium ist ein derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 120, es wird auch als Eka-Radium bezeichnet.

Im Periodensystem steht es zwischen dem 119Ununennium und dem 121Unbiunium. Der Name ist der temporäre systematische IUPAC-Name und steht für die drei Ziffern der Ordnungszahl.

Unbinilium wäre ein radioaktives Element, das nicht natürlich vorkommt und deshalb erst noch durch Kernreaktion hergestellt werden muss. Es soll Bestandteil der sogenannten „Insel der Stabilität“ sein, d. h. im Gegensatz zu den meisten anderen Transactinoiden nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen zerfallen, sondern deutlich länger Bestand haben. Am stabilsten wäre wohl das Isotop 304Ubn aufgrund seiner idealen 184 Neutronen (siehe Magische Zahlen).

Versuche des GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt-Arheilgen, das Element nachzuweisen, schlugen bisher fehl.[1] Gleichzeitig versucht auch das Vereinigte Institut für Kernforschung in Dubna bei Moskau, das Element nachzuweisen.

Target-Projektil-Kombinationen für Kerne mit Z=120

Die folgende Tabelle gibt alle Kombinationen für Targets und Projektile wieder, die zur Erzeugung von Kernen mit einer Ladungszahl von 120 benutzt werden könnten, deren Halbwertszeit dem nicht schon im Weg steht (T1/2 > 0,2 a).

Obwohl die Vorhersage der exakten Lage der Insel der Stabilität schwankt, wird sie in der Region des Isotops 300Ubn vermutet.[2]

TargetProjektilProdukt
KernHWZ (a)KernHWZ (a)KernKernBemerkung
208Pbstabil88Srstabil296Ubn293Ubn°) zu neutronenarm
208Pbstabil90Sr29298Ubn295Ubn°) zu neutronenarm
232Th14 Mrd.70Znstabil302Ubn299Ubn
238U4,5 Mrd.64Nistabil302Ubn299Ubn
237Np2,1 Mio.59Costabil296Ubn293Ubn°) zu neutronenarm
237Np2,1 Mio.60Co5,3297Ubn294Ubn°) zu neutronenarm
244Pu80 Mio.58Festabil302Ubn299Ubn
244Pu80 Mio.60Fe2,6 Mio.304Ubn301Ubn
243Am737055Mnstabil298Ubn295Ubn°) zu neutronenarm
248Cm34000054Crstabil302Ubn299Ubn
250Cm830054Crstabil304Ubn301Ubn
247Bk138051Vstabil298Ubn295Ubn°) zu neutronenarm
248Bk951Vstabil299Ubn296Ubn
249Bk0,8851Vstabil300Ubn297Ubn
249Cf35150Tistabil299Ubn296Ubn
250Cf1350Tistabil300Ubn297Ubn
251Cf90050Tistabil301Ubn298Ubn
252Cf2,650Tistabil302Ubn299Ubn
252Es1,345Scstabil297Ubn294Ubn°) zu neutronenarm
254Es0,7545Scstabil299Ubn296Ubn
257Fm0,2848Ca~stabil305Ubn302Ubn

°) Folgt man dem Trend der letzten erzeugten Isotope von 116Livermorium und 118Oganesson, enthalten diese Kerne deutlich zu wenig Neutronen, um längere Halbwertszeiten aufweisen zu können.

Target-Projektil-Kombinationen für Kerne mit Z=120, A=304

Das doppelt magische 304Ubn lässt sich auf der Erde mittels Reaktionen von 2 Kernen wahrscheinlich gar nicht synthetisieren. Für die Synthese müssten Kerne mit sehr kurzen Halbwertszeiten benutzt werden (die mit heutiger Technologie nicht in ausreichenden Mengen herstellbar sind), die Reaktion muss wirklich stattfinden und für das Abregen des Kernes dürfen nur vergleichsweise wenig Neutronen abgedampft werden. In Supernovae mit ihren hohen Partikeldichten könnte das Isotop entstehen.

TargetProjektilProdukt
KernHWZ (d)KernHWZ (a)KernKernBemerkung
246Pu1160Fe2,6 Mio.306Ubn304Ubn + 2 n
247Pu2,360Fe2,6 Mio.307Ubn304Ubn + 3 nnoch wahrscheinlichste Reaktion, da immerhin 3 Neutronen abgedampft werden dürfen
252Cm254Crstabil306Ubn304Ubn + 2 n

Weblinks

Wiktionary: Unbinilium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

  1. Mark Winter: Approaches to element 120 (unbinilium). The University of Sheffield und WebElements Nexus, abgerufen am 6. März 2012 (englisch, 1993–2011).
  2. Superheavy, and yet stable. Max-Planck-Gesellschaft, 23. August 2012, abgerufen am 20. April 2018 (englisch): „We expect [the island of stability] at around element 120," says Blaum, "and to be more precise, in a nucleus with around 180 neutrons.“