recherche scientifique
Le nihonium est produit, isolé ou mesuré surtout pour étudier la structure atomique, les noyaux et les tendances périodiques plutôt que pour un usage commercial massif.
Le nihonium est l’élément 113 (Nh), situé en période 7, groupe 13 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 7p1.
Le nihonium 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 13 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.
On ne peut pas préparer de composés du nihonium 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.
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.
Le nihonium est un élément superlourd synthétique du groupe 13 et le premier élément officiellement nommé après une découverte attribuée à une équipe asiatique. Ses isotopes sont très instables ; il n’a aucun usage pratique et son étude porte sur la structure nucléaire et sa chimie encore peu connue.
Le nihonium est produit, isolé ou mesuré surtout pour étudier la structure atomique, les noyaux et les tendances périodiques plutôt que pour un usage commercial massif.
Le nihonium est en période 7 et dans le groupe 13. Dans le voisinage affiché, il se trouve entre le copernicium et le flérovium sur la même période ; le thallium 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.
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.
Le nihonium 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.
Le nihonium n’a pas de poids atomique standard. Il n’existe pas de composition isotopique terrestre caractéristique permettant de définir une moyenne pondérée stable.
Le nihonium 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.
Le nihonium 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.