Investigación científica
El nihonio se produce, aísla o mide principalmente para estudiar tendencias atómicas, nucleares y periódicas, más que para un uso comercial a gran escala.
El nihonio es el elemento 113 (Nh), situado en el período 7, grupo 13 y bloque p. No existe una muestra macroscópica que permita establecer experimentalmente un estado ordinario a temperatura ambiente. Su configuración electrónica calculada es [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1.
Los átomos del grupo 13 tienen tres electrones de valencia en las subcapas s y p. El equilibrio entre enlaces covalentes y estados de oxidación positivos cambia al aumentar el tamaño atómico.
La configuración [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 determina los electrones externos disponibles para enlazar. El comportamiento concreto depende de la estructura del compuesto y del estado de oxidación.
No existen muestras macroscópicas de nihonio. Los átomos producidos son tan escasos y de vida tan corta que solo pueden estudiarse reacciones individuales o propiedades inferidas a partir de experimentos especializados.
No se ha producido una muestra macroscópica de nihonio, por lo que propiedades ordinarias como densidad, punto de fusión y punto de ebullición no están establecidas experimentalmente. Las cifras publicadas para elementos superpesados suelen ser predicciones teóricas y deben identificarse como tales.
En la práctica, el nihonio se encuentra, se produce o se utiliza en ámbitos como investigación científica. La forma química o isotópica concreta determina su función.
El nihonio se produce, aísla o mide principalmente para estudiar tendencias atómicas, nucleares y periódicas, más que para un uso comercial a gran escala.
El nihonio está en el período 7, grupo 13 y bloque p. En el entorno mostrado aparecen vecinos reales como Mercurio, Talio, Plomo, Copernicio y Flerovio. Compararlos ayuda a observar tendencias de tamaño atómico, energía de ionización, estados de oxidación y tipos de enlace.
Los valores describen el elemento o el átomo neutro cuando corresponde. Las propiedades físicas pueden depender del alótropo, la presión y las condiciones de medida.
El nihonio es sintético. Se produce mediante reacciones nucleares y se identifica a partir de las cadenas de desintegración de los átomos creados. Las cantidades obtenidas son demasiado pequeñas para formar una muestra visible.
El nihonio no tiene un peso atómico estándar. No existe una mezcla isotópica terrestre característica y estable que permita calcular un promedio de abundancias.
El nihonio no posee isótopos estables. Sus isótopos son radiactivos, de modo que la vida media y el modo de desintegración son datos esenciales al estudiarlo.
El nihonio es radiactivo. Su estudio requiere controles radiológicos adecuados al isótopo, la actividad, el tipo de radiación y la forma química.