Élément chimique · fiche de référence
115Mc

Moscovium

Le moscovium est l’élément 115 (Mc), situé en période 7, groupe 15 et dans le bloc p. Aucun échantillon macroscopique n’existe : un état ordinaire à température ambiante n’est donc pas établi expérimentalement. Sa configuration électronique calculée est [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3.

Numéro atomique115
Poids atomique standardAucun poids atomique standard
Groupe15
Période7
Blocp
Configuration électronique[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Structure électronique

Ce qui gouverne sa chimie

Le moscovium 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 15 et le bloc p 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 moscovium 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 moscovium est un élément superlourd synthétique du groupe 15. Seuls de très petits nombres d’atomes ont été observés et ses isotopes sont radioactifs et de courte durée de vie. Il n’a aucun usage pratique et relève de la recherche fondamentale.

Dans la pratique

Exemples d’utilisations concrètes

recherche scientifique

Le moscovium 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 moscovium est en période 7 et dans le groupe 15. Dans le voisinage affiché, il se trouve entre le flérovium et le livermorium sur la même période ; le bismuth 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

Classificationélément superlourd
État à température ambianteNon établi expérimentalement
Électrons par couche2 · 8 · 18 · 32 · 32 · 18 · 5
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 moscovium 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 moscovium n’a pas de poids atomique standard. Il n’existe pas de composition isotopique terrestre caractéristique permettant de définir une moyenne pondérée stable.

Le moscovium 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 moscovium 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.