📑 Table of Contents
107Bh
Bohrium
Konfigurasi elektron bohrium
Sifat umum
Pengucapan/bohrium/
Bohrium dalam tabel periodik
Perbesar gambar

107Bh
Hidrogen Helium
Litium Berilium Boron Karbon Nitrogen Oksigen Fluorin Neon
Natrium Magnesium Aluminium Silikon Fosforus Belerang Klorin Argon
Kalium Kalsium Skandium Titanium Vanadium Kromium Mangan Besi Kobalt Nikel Tembaga Seng Galium Germanium Arsen Selenium Bromin Kripton
Rubidium Stronsium Itrium Zirkonium Niobium Molibdenum Teknesium Rutenium Rodium Paladium Perak Kadmium Indium Timah Antimon Telurium Iodin Xenon
Sesium Barium Lantanum Serium Praseodimium Neodimium Prometium Samarium Europium Gadolinium Terbium Disprosium Holmium Erbium Tulium Iterbium Lutesium Hafnium Tantalum Wolfram Renium Osmium Iridium Platina Emas Raksa Talium Timbal Bismut Polonium Astatin Radon
Fransium Radium Aktinium Torium Protaktinium Uranium Neptunium Plutonium Amerisium Kurium Berkelium Kalifornium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrensium Ruterfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hasium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Kopernisium Nihonium Flerovium Moskovium Livermorium Tenesin Oganeson
Re
โ†‘
Bh
โ†“
(Uhu)
seaborgium โ† bohrium โ†’ hasium
Lihat bagan navigasi yang diperbesar
Nomor atom (Z)107
Golongangolonganย 7
Periodeperiodeย 7
Blokblok-d
Kategori unsurย  logam transisi
Nomor massa[270] (belum dikonfirmasi: 278)
Konfigurasi elektron[Rn] 5f14 6d5 7s2 [1][2]
Elektron per kelopak2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Sifat fisik
Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa)padat (diprediksi)[3]
Kepadatan mendekatiย s.k.26โ€“27ย g/cm3 (diprediksi)[4][5]
Sifat atom
Bilangan oksidasi(+3), (+4), (+5), +7[2][6] (tanda kurung: prediksi)
Energi ionisasike-1:ย 740ย kJ/mol
ke-2:ย 1690ย kJ/mol
ke-3:ย 2570ย kJ/mol
(artikel) (semuanya kecuali yang pertama merupakan perkiraan)[2]
Jari-jari atomempiris: 128ย pm (diprediksi)[2]
Jari-jari kovalen141ย pm (diperkirakan)[7]
Lain-lain
Kelimpahan alamisintetis
Struktur kristal โ€‹susunanย padat heksagon (hcp)
Struktur kristal Hexagonal close-packed untuk bohrium

(diprediksi)[3]
Nomor CAS54037-14-8
Sejarah
Penamaandari N. Bohr
PenemuanGesellschaft fรผr Schwerionenforschung (1981)
Isotop bohrium yang utama
Isoยญtop Kelimยญpahan Waktu paruh (t1/2) Mode peluruhan Proยญduk
267Bh sintetis 17ย dtk ฮฑ 263Db
270Bh sintetis 1ย mnt ฮฑ 266Db
271Bh sintetis 1,5ย dtk[8] ฮฑ 267Db
272Bh sintetis 11ย dtk ฮฑ 268Db
274Bh sintetis 44ย dtk[9] ฮฑ 270Db


278Bh[10] sintetis 11,5ย mnt? SF
| referensi | di Wikidata
Bohrium Konfigurasi elektron

Bohrium (pengucapan: /หˆbษ”ษ™riษ™m/) adalah unsur kimia sintetik dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang Bh dan nomor atom 107. Nama elemen ini bertujuan untuk mengenang Niels Bohr, penemu orbit elektron.

Sejarah

sunting

Pertama diproduksi pada tahun 1976 oleh Y. Oganessian Institut Bersama untuk Penelitian Nuklir yang berlokasi di Dubna, Rusia,[11] dan kemudian dikonfirmasi pada tahun 1981 oleh Peter Armbruster, Gottfried Mรผnzenber dan tim mereka bekerja di Gesellschaft fรผr Schwerionenforschung di Dramstadt, Jerman. Bohrium diproduksi oleh menembaki sebuah target bismut-209 dengan ion kromium-54. Isotop Bohrium paling stabil, Bohrium-270, memiliki waktu paruh sekitar 1 menit. Meluruh menjadi Dubnium-266 melalui peluruhan alfa.[12]

Referensi

sunting
  1. ^ Johnson, E.; Fricke, B.; Jacob, T.; Dong, C. Z.; Fritzsche, S.; Pershina, V. (2002). "Ionization potentials and radii of neutral and ionized species of elements 107 (bohrium) and 108 (hassium) from extended multiconfiguration Diracโ€“Fock calculations". The Journal of Chemical Physics. 116: 1862. Bibcode:2002JChPh.116.1862J. doi:10.1063/1.1430256.
  2. ^ a b c d Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBNย 1-4020-3555-1.
  3. ^ a b ร–stlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
  4. ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
  5. ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3). hlm.ย 631.
  6. ^ Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89โ€“144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBNย 978-3-540-07109-9. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
  7. ^ Chemical Data. Bohrium - Bh, Royal Chemical Society
  8. ^ FUSHE (2012). "Synthesis of SH-nuclei". Diakses tanggal 7 Agustus 2022.
  9. ^ Oganessian, Yuri Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; etย al. (9 April 2010). "Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117". Physical Review Letters. 104 (142502). American Physical Society. Bibcode:2010PhRvL.104n2502O. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502. PMIDย 20481935. (memberikan waktu hidup selama 1,3 menit berdasarkan satu peristiwa; konversi ke waktu paruh dilakukan dengan mengalikan dengan ln(2).)
  10. ^ Hofmann, S.; Heinz, S.; Mann, R.; Maurer, J.; Mรผnzenberg, G.; Antalic, S.; Barth, W.; Burkhard, H. G.; Dahl, L.; Eberhardt, K.; Grzywacz, R.; Hamilton, J. H.; Henderson, R. A.; Kenneally, J. M.; Kindler, B.; Kojouharov, I.; Lang, R.; Lommel, B.; Miernik, K.; Miller, D.; Moody, K. J.; Morita, K.; Nishio, K.; Popeko, A. G.; Roberto, J. B.; Runke, J.; Rykaczewski, K. P.; Saro, S.; Scheidenberger, C.; Schรถtt, H. J.; Shaughnessy, D. A.; Stoyer, M. A.; Thรถrle-Popiesch, P.; Tinschert, K.; Trautmann, N.; Uusitalo, J.; Yeremin, A. V. (2016). "Review of even element super-heavy nuclei and search for element 120". The European Physics Journal A. 2016 (52). Bibcode:2016EPJA...52..180H. doi:10.1140/epja/i2016-16180-4.
  11. ^ "What is Bohrium?". www.elementalmatter.info. Diakses tanggal 2019-07-12.
  12. ^ "Kegunaan Unsur Bohrium dan Sejarah Bohrium โ€“ SMPSMA" (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-12. Diakses tanggal 2019-07-12.

Pranala luar

sunting


๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Isotop bohrium

Bohrium (107Bh) adalah sebuah unsur buatan, sehingga berat atom standarnya tidak dapat diberikan. Seperti semua unsur buatan, ia tidak memiliki satu pun

Unsur golongan 7

radioaktif teknesium (Tc), renium (Re), dan unsur sintetis yang radioaktif bohrium (Bh). Semuanya adalah logam transisi dengan rhenium adalah logam refraktori

Tabel periodik

431โ€“436 (432). doi:10.1351/pac198860030431. Ball, p. 111 Scerri 2007, pp. 270โ€’71 Masterton, William L.; Hurley, Cecile N.; Neth, Edward J., Chemistry:

Magnesium

harian yang direkomendasikan untuk magnesium adalah 300ย mg untuk pria dan 270ย mg untuk wanita. Di A.S. Recommended Dietary Allowance (RDA) adalah 400ย mg

Iridium

environments". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 104 (4): 253โ€“270. Bibcode:1993PPP...104..253S. doi:10.1016/0031-0182(93)90136-7. Crocket,

Lambang unsur

[269] 107 Bh Bohrium Niels Bohr, fisikawan Denmark 7 7 [270] 108 Hs Hasium Neo-Latin Hassia, 'Hessen' (sebuah negara bagian di Jerman) 8 7 [270] 109 Mt Meitnerium

Nikel

pada April 2007, bersama dengan 3,75 gram tembaga senilai sekitar 3 sen (Rp 270), dengan total nilai logam lebih dari 9 sen (diatas Rp 800). Karena nilai

Logam alkali

unsur ultraberat karena massanya yang besar, waktu paruh yang relatif lama (270 hari), dan ketersediaan yang signifikan sejumlah beberapa mikrogram. Untuk