यूनिनियम: Difference between revisions

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आवर्त सारणी में यूनिनियम की स्थिति से ज्ञात हुआ है कि इसमें [[लेण्टेनियुम|लैंथेनम]] और एक्टिनियम के समान गुण होंगे; चूँकि, [[सापेक्षतावादी क्वांटम रसायन|सापेक्षतावादी प्रभावों]] के कारण इसके गुण को [[आवधिक प्रवृत्ति|आवधिक प्रवृत्तियों]] के सीधे अनुप्रयोग से अपेक्षित गुणों से भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूनिनियम में लैंथेनम और एक्टिनियम के s<sup>2</sup>d या [[मैडेलुंग नियम]] से अपेक्षित s<sup>2</sup>g के अतिरिक्त s<sup>2</sup>p संयोजकता इलेक्ट्रॉन विन्यास होने की अपेक्षा है, किन्तु यह अनुमान नहीं लगाया गया है कि इससे इसके रसायन शास्त्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यह अपनी प्रथम आयनीकरण ऊर्जा को आवधिक प्रवृत्तियों से अधिक अल्प कर देता है।
आवर्त सारणी में यूनिनियम की स्थिति से ज्ञात हुआ है कि इसमें [[लेण्टेनियुम|लैंथेनम]] और एक्टिनियम के समान गुण होंगे; चूँकि, [[सापेक्षतावादी क्वांटम रसायन|सापेक्षतावादी प्रभावों]] के कारण इसके गुण को [[आवधिक प्रवृत्ति|आवधिक प्रवृत्तियों]] के सीधे अनुप्रयोग से अपेक्षित गुणों से भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूनिनियम में लैंथेनम और एक्टिनियम के s<sup>2</sup>d या [[मैडेलुंग नियम]] से अपेक्षित s<sup>2</sup>g के अतिरिक्त s<sup>2</sup>p संयोजकता इलेक्ट्रॉन विन्यास होने की अपेक्षा है, किन्तु यह अनुमान नहीं लगाया गया है कि इससे इसके रसायन शास्त्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यह अपनी प्रथम आयनीकरण ऊर्जा को आवधिक प्रवृत्तियों से अधिक अल्प कर देता है।
== परिचय ==
{{Transcluded section|source=सबसे भारी तत्वों का परिचय}}
{{:Introduction to the heaviest elements}}


== इतिहास ==
== इतिहास ==
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{{cite web |url=http://cyclotron.tamu.edu/she2015/assets/pdfs/presentations/Roberto_SHE_2015_TAMU.pdf |title=Actinide Targets for Super-Heavy Element Research |last=Roberto |first=J. B. |date=31 March 2015 |website=cyclotron.tamu.edu |publisher=Texas A & M University |access-date=28 April 2017}}</ref>
{{cite web |url=http://cyclotron.tamu.edu/she2015/assets/pdfs/presentations/Roberto_SHE_2015_TAMU.pdf |title=Actinide Targets for Super-Heavy Element Research |last=Roberto |first=J. B. |date=31 March 2015 |website=cyclotron.tamu.edu |publisher=Texas A & M University |access-date=28 April 2017}}</ref>


समस्थानिक <sup>299</sup>Ubu, <sup>300</sup>Ubu, और <sup>301</sup>Ubu, जो 3n और 4n चैनलों के माध्यम से <sup>254</sup>Es और <sup>50</sup>Ti के मध्य प्रतिक्रिया में उत्पन्न हो सकते हैं, ज्ञात करने के लिए पर्याप्त अर्ध जीवन के साथ एकमात्र पहुंच योग्य यूनियूनियम समस्थानिक होने की अपेक्षा है। क्रॉस सेक्शन फिर भी वर्तमान में ज्ञात किये जा सकने वाली सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए, 2016 के प्रकाशन में,  <sup>254</sup>Es और <sup>50</sup>Ti के मध्य उपरोक्त प्रतिक्रिया का क्रॉस सेक्शन 4n चैनल में लगभग 7 fb होने का अनुमान लगाया गया था,<ref name="Ghahramany">{{cite journal|last1=Ghahramany|first1=Nader |last2=Ansari |first2=Ahmad|date=September 2016 |title=Synthesis and decay process of superheavy nuclei with Z=119-122 via hot fusion reactions |url=https://www.researchgate.net/publication/308276903|format=PDF|journal=European Physical Journal A |volume=52|issue=287|page=287 |doi=10.1140/epja/i2016-16287-6|bibcode=2016EPJA...52..287G |s2cid=125102374 }}</ref> सफल प्रतिक्रिया के लिए सबसे अल्प मापा क्रॉस सेक्शन से चार गुना अल्प होता है। 2021 की गणना 3n चैनल के लिए 10 fb और इस प्रतिक्रिया के 4n चैनल के लिए 0.6 fb के समान अल्प सैद्धांतिक क्रॉस सेक्शन देती है, साथ ही प्रतिक्रियाओं <sup>249</sup>Bk+<sup>54</sup>Cr, <sup>252Es+<sup>50 Ti, और  <sup>258Md+<sup>48Ca<ref name="conf21">{{cite conference |url=http://www.sympnp.org/proceedings/ |title=Synthesis of superheavy element Z=121 |first1=V. |last1=Safoora |first2=K. P. |last2=Santhosh |date=2021 |conference=DAE Symposium on Nuclear Physics |pages=205–206}}</ref>  के लिए 1–10 fb के क्रम में क्रॉस सेक्शन देती है। चूँकि, <sup>252Es और <sup>258Md को वर्तमान में लक्ष्य सामग्री बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है।
समस्थानिक <sup>299</sup>Ubu, <sup>300</sup>Ubu, और <sup>301</sup>Ubu, जो 3n और 4n चैनलों के माध्यम से <sup>254</sup>Es और <sup>50</sup>Ti के मध्य प्रतिक्रिया में उत्पन्न हो सकते हैं, ज्ञात करने के लिए पर्याप्त अर्ध जीवन के साथ एकमात्र पहुंच योग्य यूनियूनियम समस्थानिक होने की अपेक्षा है। क्रॉस सेक्शन फिर भी वर्तमान में ज्ञात किये जा सकने वाली सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए, 2016 के प्रकाशन में,  <sup>254</sup>Es और <sup>50</sup>Ti के मध्य उपरोक्त प्रतिक्रिया का क्रॉस सेक्शन 4n चैनल में लगभग 7 fb होने का अनुमान लगाया गया था,<ref name="Ghahramany">{{cite journal|last1=Ghahramany|first1=Nader |last2=Ansari |first2=Ahmad|date=September 2016 |title=Synthesis and decay process of superheavy nuclei with Z=119-122 via hot fusion reactions |url=https://www.researchgate.net/publication/308276903|format=PDF|journal=European Physical Journal A |volume=52|issue=287|page=287 |doi=10.1140/epja/i2016-16287-6|bibcode=2016EPJA...52..287G |s2cid=125102374 }}</ref> सफल प्रतिक्रिया के लिए सबसे अल्प मापा क्रॉस सेक्शन से चार गुना अल्प होता है।  <sup><sup><sup><sup><sup><sup><sup><sup>कि <sup>293Ts और  <sup>289Mc<ref>{{cite journal |display-authors=3 |last1=Forsberg |first1=U. |last2=Rudolph |first2=D. |first3=C. |last3=Fahlander |first4=P. |last4=Golubev |first5=L. G. |last5=Sarmiento |first6=S. |last6=Åberg |first7=M. |last7=Block |first8=Ch. E. |last8=Düllmann |first9=F. P. |last9=Heßberger |first10=J. V. |last10=Kratz |first11=A. |last11=Yakushev |date=9 July 2016 |title=A new assessment of the alleged link between element 115 and element 117 decay chains|journal=Physics Letters B |volume=760|issue=2016|pages=293–296 |doi=10.1016/j.physletb.2016.07.008|bibcode=2016PhLB..760..293F |url=http://portal.research.lu.se/portal/files/9762047/PhysLettB760_293_2016.pdf |access-date=2 April 2016}}</ref><ref>{{cite conference |url=http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/26/epjconf-NS160-02003.pdf |title=Congruence of decay chains of elements 113, 115, and 117 |last1=Forsberg |first1=Ulrika |last2=Fahlander |first2=Claes |last3=Rudolph |first3=Dirk |date=2016 |conference=Nobel Symposium NS160 – Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements |doi=10.1051/epjconf/201613102003}}</ref> के मध्य विवादास्पद लिंक में देखा गया था। भारी समस्थानिकों के अधिक स्थिर होने की अपेक्षा है; <sup>320Ubu सबसे स्थिर यूनियूनियम समस्थानिक है, किन्तु वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ इसे संश्लेषित करने की कोई विधि नहीं है क्योंकि प्रयोग करने योग्य लक्ष्य और प्रक्षेप्य का कोई संयोजन पर्याप्त न्यूट्रॉन प्रदान नहीं कर सकता है।<ref name="Amador" />
 
क्या इस प्रकार की प्रतिक्रिया में यूनिनियम समस्थानिकों का संश्लेषण सफल होना चाहिए, परिणामी नाभिक यूनीनियम के समस्थानिकों के माध्यम से क्षय हो जाएगा जो <sup>248Cm+<sup>51V या <sup>249Bk+<sup>50Ti प्रतिक्रियाओं में क्रॉस-बमबारी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, टेनेसीन और मोस्कोवियम के ज्ञात समस्थानिकों के माध्यम से <sup>249Bk+<sup>48Ca और <sup>243Am+<sup>48Ca प्रतिक्रियाओं में संश्लेषित किया जा सकता है।{{sfn|Zagrebaev|Karpov|Greiner|2013}} चूँकि विषम नाभिकों के अल्फा क्षय से उत्तेजित अवस्थाओं की बहुलता स्पष्ट क्रॉस-बमबारी स्थितियों को रोक सकती है, जैसा कि <sup>293Ts और  <sup>289Mc<ref>{{cite journal |display-authors=3 |last1=Forsberg |first1=U. |last2=Rudolph |first2=D. |first3=C. |last3=Fahlander |first4=P. |last4=Golubev |first5=L. G. |last5=Sarmiento |first6=S. |last6=Åberg |first7=M. |last7=Block |first8=Ch. E. |last8=Düllmann |first9=F. P. |last9=Heßberger |first10=J. V. |last10=Kratz |first11=A. |last11=Yakushev |date=9 July 2016 |title=A new assessment of the alleged link between element 115 and element 117 decay chains|journal=Physics Letters B |volume=760|issue=2016|pages=293–296 |doi=10.1016/j.physletb.2016.07.008|bibcode=2016PhLB..760..293F |url=http://portal.research.lu.se/portal/files/9762047/PhysLettB760_293_2016.pdf |access-date=2 April 2016}}</ref><ref>{{cite conference |url=http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2016/26/epjconf-NS160-02003.pdf |title=Congruence of decay chains of elements 113, 115, and 117 |last1=Forsberg |first1=Ulrika |last2=Fahlander |first2=Claes |last3=Rudolph |first3=Dirk |date=2016 |conference=Nobel Symposium NS160 – Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements |doi=10.1051/epjconf/201613102003}}</ref> के मध्य विवादास्पद लिंक में देखा गया था। भारी समस्थानिकों के अधिक स्थिर होने की अपेक्षा है; <sup>320Ubu सबसे स्थिर यूनियूनियम समस्थानिक है, किन्तु वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ इसे संश्लेषित करने की कोई विधि नहीं है क्योंकि प्रयोग करने योग्य लक्ष्य और प्रक्षेप्य का कोई संयोजन पर्याप्त न्यूट्रॉन प्रदान नहीं कर सकता है।<ref name="Amador" />


आरआईकेईएन और जेआईएनआर की टीमों ने अपनी भविष्य की योजनाओं में तत्व 121 के संश्लेषण को सूचीबद्ध किया है।<ref name="Roberto" /><ref name="Morita">{{cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=kGVkkVMgvOg |title=The Discovery of Element 113 |last=Morita |first=Kōsuke |date=5 February 2016 |website=YouTube |access-date=28 April 2017}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.jinr.ru/posts/how-are-new-chemical-elements-born/ |title=How are new chemical elements born? |last1=Sokolova |first1=Svetlana |last2=Popeko |first2=Andrei |date=24 May 2021 |website=jinr.ru |publisher=JINR |access-date=4 November 2021 |quote=JINR is currently building the first factory of superheavy elements in the world to synthesize elements 119, 120 and 121, and to study in depth the properties of previously obtained elements.}}</ref> ये दो प्रयोगशालाएं इन प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि ये दुनिया में एकमात्र हैं जहां इतने अल्प अनुमानित क्रॉस-सेक्शन के साथ प्रतिक्रियाओं के लिए लंबी किरण समय सुलभ हैं।<ref>{{cite web |title=平成23年度 研究業績レビュー(中間レビュー)の実施について |language=ja |trans-title=Implementation of the 2011 Research Achievement Review (Interim Review) |last1=Hagino |first1=Kouichi |last2=Hofmann |first2=Sigurd |last3=Miyatake |first3=Hiroari |last4=Nakahara |first4=Hiromichi |date=July 2012 |website=www.riken.jp |publisher=RIKEN |access-date=5 May 2017 |url= http://www.riken.jp/~/media/riken/about/reports/evaluation/rnc/rep/rnc-morita2012-report-e.pdf |archive-url=https://web.archive.org/web/20190330183221/http://www.riken.jp/~/media/riken/about/reports/evaluation/rnc/rep/rnc-morita2012-report-e.pdf |archive-date=2019-03-30 |url-status=dead}}</ref>
आरआईकेईएन और जेआईएनआर की टीमों ने अपनी भविष्य की योजनाओं में तत्व 121 के संश्लेषण को सूचीबद्ध किया है।<ref name="Roberto" /><ref name="Morita">{{cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=kGVkkVMgvOg |title=The Discovery of Element 113 |last=Morita |first=Kōsuke |date=5 February 2016 |website=YouTube |access-date=28 April 2017}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.jinr.ru/posts/how-are-new-chemical-elements-born/ |title=How are new chemical elements born? |last1=Sokolova |first1=Svetlana |last2=Popeko |first2=Andrei |date=24 May 2021 |website=jinr.ru |publisher=JINR |access-date=4 November 2021 |quote=JINR is currently building the first factory of superheavy elements in the world to synthesize elements 119, 120 and 121, and to study in depth the properties of previously obtained elements.}}</ref> ये दो प्रयोगशालाएं इन प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि ये दुनिया में एकमात्र हैं जहां इतने अल्प अनुमानित क्रॉस-सेक्शन के साथ प्रतिक्रियाओं के लिए लंबी किरण समय सुलभ हैं।<ref>{{cite web |title=平成23年度 研究業績レビュー(中間レビュー)の実施について |language=ja |trans-title=Implementation of the 2011 Research Achievement Review (Interim Review) |last1=Hagino |first1=Kouichi |last2=Hofmann |first2=Sigurd |last3=Miyatake |first3=Hiroari |last4=Nakahara |first4=Hiromichi |date=July 2012 |website=www.riken.jp |publisher=RIKEN |access-date=5 May 2017 |url= http://www.riken.jp/~/media/riken/about/reports/evaluation/rnc/rep/rnc-morita2012-report-e.pdf |archive-url=https://web.archive.org/web/20190330183221/http://www.riken.jp/~/media/riken/about/reports/evaluation/rnc/rep/rnc-morita2012-report-e.pdf |archive-date=2019-03-30 |url-status=dead}}</ref>
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औफबाऊ सिद्धांत के आधार पर, किसी को अपेक्षा होगी कि 5g उपकोश यूनिनियम परमाणु में भरना प्रारंभ कर देगा। चूँकि, जबकि लैंथेनम की रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण 4f भागीदारी होती है, फिर भी इसकी जमीनी अवस्था गैस-चरण विन्यास में 4f इलेक्ट्रॉन नहीं होता है; 5f के लिए अधिक विलंब होता है, जहां न तो एक्टिनियम और न ही थोरियम परमाणुओं में 5f इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि 5f उनके रसायन विज्ञान में योगदान देता है। यह अनुमान लगाया गया है कि विलंबित रेडियल पतन की समान स्थिति यूनियूनियम के लिए हो सकती है जिससे कि 5g ऑर्बिटल्स तत्व 125 के निकट तक भरना प्रारंभ न करें, भले ही कुछ 5g रासायनिक भागीदारी पूर्व प्रारंभ हो सकती है। 5g ऑर्बिटल्स में रेडियल नोड्स की अल्पता के कारण, 4f के समान किन्तु 5f ऑर्बिटल्स के समान नहीं, आवर्त सारणी में यूनीनियम की स्थिति इसके पूर्वजों के मध्य एक्टिनियम की तुलना में लैंथेनम की तुलना में अधिक समान होने की अपेक्षा है। पाइक्को ने उस कारण से सुपरएक्टिनाइड्स को सुपरलंथेनाइड्स के रूप में पुनर्नामित करने का प्रस्ताव दिया।<ref name="Pyykkö2011" /> 4f ऑर्बिटल्स में रेडियल नोड्स की अल्पता लैंथेनाइड श्रृंखला में उनके कोर-समान व्यवहार में योगदान करती है, एक्टिनाइड्स में अधिक वैलेंस-जैसे 5f ऑर्बिटल्स के विपरीत, चूँकि , 5g ऑर्बिटल्स के सापेक्षिक विस्तार और अस्थिरता को उनके रेडियल नोड्स की अल्पता के लिए और इसलिए छोटी सीमा तक आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।<ref name="Kaupp">{{cite journal |last=Kaupp |first=Martin |date=1 December 2006 |title=रासायनिक बंधन और आवर्त सारणी के लिए परमाणु कक्षाओं के रेडियल नोड्स की भूमिका|url=http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/LecturasobreNodosRadiales_12854.pdf |journal=Journal of Computational Chemistry |volume=28 |issue=1 |pages=320–5 |doi=10.1002/jcc.20522 |pmid=17143872 |s2cid=12677737 |access-date=14 October 2016}}</ref>
औफबाऊ सिद्धांत के आधार पर, किसी को अपेक्षा होगी कि 5g उपकोश यूनिनियम परमाणु में भरना प्रारंभ कर देगा। चूँकि, जबकि लैंथेनम की रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण 4f भागीदारी होती है, फिर भी इसकी जमीनी अवस्था गैस-चरण विन्यास में 4f इलेक्ट्रॉन नहीं होता है; 5f के लिए अधिक विलंब होता है, जहां न तो एक्टिनियम और न ही थोरियम परमाणुओं में 5f इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि 5f उनके रसायन विज्ञान में योगदान देता है। यह अनुमान लगाया गया है कि विलंबित रेडियल पतन की समान स्थिति यूनियूनियम के लिए हो सकती है जिससे कि 5g ऑर्बिटल्स तत्व 125 के निकट तक भरना प्रारंभ न करें, भले ही कुछ 5g रासायनिक भागीदारी पूर्व प्रारंभ हो सकती है। 5g ऑर्बिटल्स में रेडियल नोड्स की अल्पता के कारण, 4f के समान किन्तु 5f ऑर्बिटल्स के समान नहीं, आवर्त सारणी में यूनीनियम की स्थिति इसके पूर्वजों के मध्य एक्टिनियम की तुलना में लैंथेनम की तुलना में अधिक समान होने की अपेक्षा है। पाइक्को ने उस कारण से सुपरएक्टिनाइड्स को सुपरलंथेनाइड्स के रूप में पुनर्नामित करने का प्रस्ताव दिया।<ref name="Pyykkö2011" /> 4f ऑर्बिटल्स में रेडियल नोड्स की अल्पता लैंथेनाइड श्रृंखला में उनके कोर-समान व्यवहार में योगदान करती है, एक्टिनाइड्स में अधिक वैलेंस-जैसे 5f ऑर्बिटल्स के विपरीत, चूँकि , 5g ऑर्बिटल्स के सापेक्षिक विस्तार और अस्थिरता को उनके रेडियल नोड्स की अल्पता के लिए और इसलिए छोटी सीमा तक आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।<ref name="Kaupp">{{cite journal |last=Kaupp |first=Martin |date=1 December 2006 |title=रासायनिक बंधन और आवर्त सारणी के लिए परमाणु कक्षाओं के रेडियल नोड्स की भूमिका|url=http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/LecturasobreNodosRadiales_12854.pdf |journal=Journal of Computational Chemistry |volume=28 |issue=1 |pages=320–5 |doi=10.1002/jcc.20522 |pmid=17143872 |s2cid=12677737 |access-date=14 October 2016}}</ref>
अपने सापेक्ष स्थिरीकरण के कारण, [Og] 8s<sup>2</sup> 8p<sup>1 के विन्यास के साथ, यूनीनियम द्वारा 8p<sub>1/2</sub> कक्षक भरने की अपेक्षा की जाती है। <sup></उप>। फिर भी, [Og] 7d<sup>1</sup> 8s<sup>2</sup> विन्यास, जो लैंथेनम और एक्टिनियम के अनुरूप होगा, केवल 0.412 इलेक्ट्रॉनवॉल्ट पर निम्न स्तर की उत्साहित स्थिति होने की अपेक्षा है,<ref>{{cite journal|last1=Eliav|first1=Ephraim|last2=Shmulyian |first2=Sergei|last3=Kaldor|first3=Uzi |last4=Ishikawa|first4=Yasuyuki |title=Transition energies of lanthanum, actinium, and eka-actinium (element 121)|journal=The Journal of Chemical Physics|volume=109 |issue=10|pages=3954|year=1998|doi=10.1063/1.476995|bibcode= 1998JChPh.109.3954E}}</ref> और मैडेलुंग नियम से अपेक्षित [Og] 5g<sup>1</sup> 8s<sup>2</sup> विन्यास 2.48 eV पर होना चाहिए।<ref>{{cite journal |last1=Umemoto|first1=Koichiro|last2=Saito|first2=Susumu|date=1996 |title=अत्यधिक भारी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास|journal=Journal of the Physical Society of Japan|volume=65|issue=10 |pages=3175–3179 |doi=10.1143/JPSJ.65.3175 |bibcode=1996JPSJ...65.3175U |url=https://journals.jps.jp/doi/pdf/10.1143/JPSJ.65.3175 |access-date=31 January 2021}}</ref> यूनिनियम के आयनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास {{chem2|Ubu+}}, [Og]8p<sup>2</sup>; {{chem2|Ubu(2+)}}, [Og]8p<sup>1</sup>; और {{chem2|Ubu(3+)}}, [Og] होने की अपेक्षा है।<ref name="Dolg">{{cite book |last=Dolg |first=Michael |date=2015 |title=लैंथेनाइड और एक्टिनाइड रसायन विज्ञान में कम्प्यूटेशनल तरीके|publisher=John Wiley & Sons |page=35 |isbn=978-1-118-68829-8}}</ref> यूनिनियम के 8p इलेक्ट्रॉन के बहुत शिथिल रूप से बंधे होने की अपेक्षा  है, जिससे कि इसकी की अनुमानित आयनीकरण ऊर्जा 4.45 eV यूनीनियम (4.53 eV) और [[ पोटैशियम |पोटैशियम]] से फ्रैन्शियम तक क्षार धातुओं को त्यागकर सभी ज्ञात तत्वों की तुलना में अल्प हो। आयनीकरण ऊर्जा में इसी प्रकार की बड़ी अल्पता [[लोरेनसियम]] में भी देखी जाती है, जो सापेक्ष प्रभाव के कारण विषम s2p विन्यास वाला अन्य तत्व है।<ref name="Haire" />


इलेक्ट्रॉन विन्यास में परिवर्तन और 5g शेल के उपयोग की संभावना के अतिरिक्त, यूनीनियम से रासायनिक रूप से लैंथेनम और एक्टिनियम से अधिक भिन्न व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यूनिनियम मोनोफ्लोराइड (यूबीयूएफ) पर 2016 की गणना में इस अणु में यूनिनियम के वैलेंस ऑर्बिटल्स और एक्टिनियम मोनोफ्लोराइड (एसीएफ) में एक्टिनियम के मध्य समानताएं दिखाईं गईं; दोनों अणुओं में, उच्चतम व्याप्त आणविक कक्षक के गैर-बंधन होने की अपेक्षा है, सतही रूप से अधिक समान निहोनियम मोनोफ्लोराइड (एनएचएफ) के विपरीत जहां यह बंधन है। निहोनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास [Rn] 5f<sup>14</sup> 6d<sup>10</sup> 7s<sup>2</sup> 7p<sup>1</sup> है, जिसमें s<sup>2</sup>p संयोजकता विन्यास है। इसलिए यूनिनियम कुछ सीमा तक लॉरेंसियम जैसा हो सकता है, जिसमें असामान्य s<sup>2</sup>p विन्यास होता है जो इसके रसायन विज्ञान को प्रभावित नहीं करता है: UbuF अणु की बंधन पृथक्करण ऊर्जा, बंधन लंबाई और ध्रुवीकरण से स्कैंडियम, येट्रियम, लेन्थेनम और एक्टिनियम के माध्यम से प्रवृत्ति निरंतर रखने की अपेक्षा करती हैं, जिनमें से सभी में उत्कृष्ट गैस कोर के ऊपर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लैंथेनम और एक्टिनियम मोनोफ्लोराइड्स के जैसे ही Ubu-F बंधन के मजबूत और ध्रुवीकृत होने की अपेक्षा है।<ref name="Amador" />
इलेक्ट्रॉन विन्यास में परिवर्तन और 5g शेल के उपयोग की संभावना के अतिरिक्त, यूनीनियम से रासायनिक रूप से लैंथेनम और एक्टिनियम से अधिक भिन्न व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यूनिनियम मोनोफ्लोराइड (यूबीयूएफ) पर 2016 की गणना में इस अणु में यूनिनियम के वैलेंस ऑर्बिटल्स और एक्टिनियम मोनोफ्लोराइड (एसीएफ) में एक्टिनियम के मध्य समानताएं दिखाईं गईं; दोनों अणुओं में, उच्चतम व्याप्त आणविक कक्षक के गैर-बंधन होने की अपेक्षा है, सतही रूप से अधिक समान निहोनियम मोनोफ्लोराइड (एनएचएफ) के विपरीत जहां यह बंधन है। निहोनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास [Rn] 5f<sup>14</sup> 6d<sup>10</sup> 7s<sup>2</sup> 7p<sup>1</sup> है, जिसमें s<sup>2</sup>p संयोजकता विन्यास है। इसलिए यूनिनियम कुछ सीमा तक लॉरेंसियम जैसा हो सकता है, जिसमें असामान्य s<sup>2</sup>p विन्यास होता है जो इसके रसायन विज्ञान को प्रभावित नहीं करता है: UbuF अणु की बंधन पृथक्करण ऊर्जा, बंधन लंबाई और ध्रुवीकरण से स्कैंडियम, येट्रियम, लेन्थेनम और एक्टिनियम के माध्यम से प्रवृत्ति निरंतर रखने की अपेक्षा करती हैं, जिनमें से सभी में उत्कृष्ट गैस कोर के ऊपर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लैंथेनम और एक्टिनियम मोनोफ्लोराइड्स के जैसे ही Ubu-F बंधन के मजबूत और ध्रुवीकृत होने की अपेक्षा है।<ref name="Amador" />
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* {{Cite book | last1 = Kaldor | first1 = U. | chapter = Superheavy Elements—Chemistry and Spectroscopy | doi = 10.1002/0470845015.cu0044 | title = Encyclopedia of Computational Chemistry | year = 2005 | isbn = 978-0-470-84501-1 }}
* {{Cite book | last1 = Kaldor | first1 = U. | chapter = Superheavy Elements—Chemistry and Spectroscopy | doi = 10.1002/0470845015.cu0044 | title = Encyclopedia of Computational Chemistry | year = 2005 | isbn = 978-0-470-84501-1 }}
* {{Cite journal | last1 = Seaborg | first1 = G. T. | doi = 10.1146/annurev.ns.18.120168.000413|doi-access=free | title = Elements Beyond 100, Present Status and Future Prospects | journal = [[Annual Review of Nuclear Science]] | volume = 18 | pages = 53–15 | year = 1968 |bibcode = 1968ARNPS..18...53S }}
* {{Cite journal | last1 = Seaborg | first1 = G. T. | doi = 10.1146/annurev.ns.18.120168.000413|doi-access=free | title = Elements Beyond 100, Present Status and Future Prospects | journal = [[Annual Review of Nuclear Science]] | volume = 18 | pages = 53–15 | year = 1968 |bibcode = 1968ARNPS..18...53S }}
{{Extended periodic table (by Fricke, 32 columns, compact)}}


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Latest revision as of 15:50, 31 October 2023

Unbiunium, 121Ubu
Unbiunium
उच्चारण/ˌnbˈniəm/ (OON-by-OON-ee-əm)
Alternative nameselement 121, eka-actinium
Unbiunium in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Ununennium Unbinilium
Unquadtrium Unquadquadium Unquadpentium Unquadhexium Unquadseptium Unquadoctium Unquadennium Unpentnilium Unpentunium Unpentbium Unpenttrium Unpentquadium Unpentpentium Unpenthexium Unpentseptium Unpentoctium Unpentennium Unhexnilium Unhexunium Unhexbium Unhextrium Unhexquadium Unhexpentium Unhexhexium Unhexseptium Unhexoctium Unhexennium Unseptnilium Unseptunium Unseptbium
Unbiunium Unbibium Unbitrium Unbiquadium Unbipentium Unbihexium Unbiseptium