Élément chimique · fiche de référence
107Bh

Bohrium

Le bohrium est l’élément 107 (Bh), situé en période 7, groupe 7 et dans le bloc d. Aucun échantillon macroscopique n’existe : un état ordinaire à température ambiante n’est donc pas établi expérimentalement. Sa configuration électronique calculée est [Rn] 5f14 6d5 7s2.

Numéro atomique107
Poids atomique standardAucun poids atomique standard
Groupe7
Période7
Blocd
Configuration électronique[Rn] 5f14 6d5 7s2
Structure électronique

Ce qui gouverne sa chimie

Le bohrium est un élément superlourd synthétique. Il n’a été produit qu’en très petit nombre d’atomes : sa chimie est étudiée à partir d’événements de désintégration individuels et d’expériences « atome par atome », pas sur des échantillons macroscopiques.

Sa position dans le groupe 7 et le bloc d donne une première indication sur son comportement attendu, mais les effets relativistes deviennent importants pour les noyaux les plus lourds. Les tendances des éléments plus légers doivent donc être confirmées expérimentalement.

Formes chimiques

Composés, ions et matériaux

On ne peut pas préparer de composés du bohrium en quantité macroscopique : seuls quelques atomes à courte durée de vie sont produits. Les expériences chimiques, lorsqu’elles sont possibles, étudient adsorption, volatilité ou réactions atome par atome et comparent les résultats aux éléments plus légers du même groupe.

Comportement physique

État et changements de phase

Aucun échantillon macroscopique n’a été produit : masse volumique, point de fusion et point d’ébullition ne sont donc pas établis expérimentalement comme propriétés de matière en vrac. Les valeurs parfois publiées pour les éléments superlourds sont des prédictions théoriques et doivent être présentées comme telles.

Présence et applications

Présence, formes et usages

Le bohrium est un élément superlourd synthétique du groupe 7. Seuls de très petits nombres d’atomes à courte durée de vie ont été produits ; il permet d’étudier jusqu’où se prolongent les tendances périodiques dans les noyaux très lourds.

Dans la pratique

Exemples d’utilisations concrètes

recherche scientifique

Le bohrium est produit, isolé ou mesuré surtout pour étudier la structure atomique, les noyaux et les tendances périodiques plutôt que pour un usage commercial massif.

Position périodique

Ce que montrent les éléments voisins

Le bohrium est en période 7 et dans le groupe 7. Dans le voisinage affiché, il se trouve entre le seaborgium et l’hassium sur la même période ; le rhénium est juste au-dessus dans le même groupe. Ces positions permettent de comparer le rayon atomique, l’énergie d’ionisation et les modes de liaison avec les éléments proches.

Données de référence

Propriétés physiques et atomiques

Classificationmétal de transition
État à température ambianteNon établi expérimentalement
Électrons par couche2 · 8 · 18 · 32 · 32 · 13 · 2
Masse volumiqueNon établie expérimentalement
Point de fusionNon établi expérimentalement
Point d’ébullitionNon établi expérimentalement
Électronégativité de Pauling—
Première énergie d’ionisation—
Affinité électronique—

Les valeurs décrivent l’élément ou l’atome neutre lorsque cela s’applique. Les propriétés physiques peuvent dépendre de l’allotrope, de la pression et des conditions de mesure.

Histoire

Découverte et identification

Le bohrium est synthétique. Il est produit au cours de réactions nucléaires et identifié grâce aux chaînes de désintégration des atomes formés. Les quantités obtenues sont très loin de permettre un échantillon visible.

Isotopes et poids atomique

Ce que signifie la valeur du tableau

Le bohrium n’a pas de poids atomique standard. Il n’existe pas de composition isotopique terrestre caractéristique permettant de définir une moyenne pondérée stable.

Le bohrium ne possède aucun isotope stable. Ses isotopes sont radioactifs ; leur demi-vie et leur mode de désintégration deviennent donc importants dès que l’on mesure, manipule ou utilise l’élément.

Précautions

Manipulation et exposition

Le bohrium est radioactif. Sa manipulation exige des mesures de radioprotection adaptées à l’isotope, à l’activité, au type de rayonnement et à la forme chimique.