การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทนเนสซีนผลิตหรือวัดได้ในงานวิจัยเป็นหลัก เพื่อทดสอบแนวโน้มทางอะตอม นิวเคลียร์ และตารางธาตุ มากกว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
เทนเนสซีนเป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอม 117 และสัญลักษณ์ Ts อยู่ในคาบ 7 หมู่ 17 บล็อก p ที่อุณหภูมิห้องสถานะอ้างอิงคือยังไม่ยืนยันจากการทดลอง และมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
เทนเนสซีนต้องการอิเล็กตรอนอีกหนึ่งตัวเพื่อให้ชั้นเวเลนซ์มีแบบคล้ายแก๊สมีตระกูล จึงพบไอออนประจุ −1 ได้บ่อย ฮาโลเจนที่หนักขึ้นยังสร้างสารโคเวเลนต์และแสดงออกซิเดชันสถานะบวกได้
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของเทนเนสซีนคือ [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 ชั้นเวเลนซ์ที่เกือบเต็มช่วยอธิบายความไวต่อปฏิกิริยาและแนวโน้มสมบัติทางกายภาพเมื่อเลื่อนลงในหมู่ 17
เทนเนสซีนในรูปธาตุอิสระอาจไวต่อปฏิกิริยามาก ส่วนเฮไลด์และเกลือของมันเป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปไฮโดรเจนเฮไลด์ สารอินเตอร์ฮาโลเจน และสารประกอบที่มีออกซิเจนของสมาชิกหนักก็มีความสำคัญ
ยังไม่มีตัวอย่างปริมาณมากเพียงพอที่จะวัดสมบัติอย่างความหนาแน่น จุดหลอมเหลว และจุดเดือดโดยตรง สำหรับธาตุหนักยิ่งยวด ค่าที่ตีพิมพ์หลายค่าจึงเป็นการประมาณเชิงทฤษฎีและควรแยกจากค่าที่วัดจากการทดลอง
ในทางปฏิบัติเทนเนสซีนพบการใช้งานในด้าน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เหตุผลของการใช้งานอาจมาจากสมบัติของธาตุบริสุทธิ์ โลหะผสม สารประกอบ หรือไอโซโทปเฉพาะ จึงควรพิจารณารูปทางเคมีควบคู่กับการใช้งานเสมอ
เทนเนสซีนผลิตหรือวัดได้ในงานวิจัยเป็นหลัก เพื่อทดสอบแนวโน้มทางอะตอม นิวเคลียร์ และตารางธาตุ มากกว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
เทนเนสซีนอยู่ในคาบ 7 และหมู่ 17 ธาตุข้างเคียงจริงในตาราง ได้แก่ พอโลเนียม, แอสทาทีน, เรดอนการเปรียบเทียบตำแหน่งเหล่านี้ช่วยให้เห็นแนวโน้มของขนาดอะตอม พลังงานไอออไนเซชัน พันธะ และความไวต่อปฏิกิริยาได้โดยตรง
เมื่อเหมาะสม ค่าต่าง ๆ อธิบายธาตุหรืออะตอมเป็นกลาง สมบัติทางกายภาพอาจขึ้นอยู่กับอัญรูป ความดัน ความบริสุทธิ์ และเงื่อนไขการวัด
เทนเนสซีนเป็นธาตุสังเคราะห์ ผลิตในปฏิกิริยานิวเคลียร์และระบุชนิดจากผลิตภัณฑ์การสลายตัว ปริมาณที่สร้างได้มีน้อยมากจนไม่สามารถเตรียมตัวอย่างขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้สำหรับการทดลองทั่วไป
เทนเนสซีนไม่มีค่าน้ำหนักอะตอมมาตรฐาน เพราะไม่มีส่วนผสมไอโซโทปธรรมชาติที่เสถียรเพียงพอสำหรับคำนวณค่าเฉลี่ยตัวแทนเพียงค่าเดียว
เทนเนสซีนไม่มีไอโซโทปเสถียร ไอโซโทปของมันเป็นกัมมันตรังสี ดังนั้นครึ่งชีวิตและรูปแบบการสลายตัวจึงสำคัญต่อการวัด การใช้งาน และความปลอดภัย
เทนเนสซีนเป็นกัมมันตรังสี การทำงานกับธาตุนี้ต้องใช้มาตรการป้องกันรังสีที่เหมาะกับไอโซโทป กัมมันตภาพ ชนิดรังสี และรูปทางเคมีของตัวอย่าง