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bohrio
Sign in to saveAlso known as element 107
elemento químico de la tabla periódica, con símbolo es Bh y número atómico es 107
Bohrium is a human-made chemical element (symbol Bh, atomic number 107) named after physicist Niels Bohr that can only be created in particle accelerators and exists nowhere in nature. All known forms of bohrium are highly radioactive and decay very quickly—the most stable confirmed version lasts only about 2.4 minutes—which limits its practical applications and makes it primarily valuable for scientific research.
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Wikidata facts
- Instance of
- synthetic element
- Subclass of
- transition metal
- Part of
- group 7
- Named after
- Niels Bohr
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- element symbol
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- Commons category
- Bohrium
- topic's main category
- Category:Bohrium
- atomic number
- 107
- Commons gallery
- Bohrium
- described by source
- Armenian Soviet Encyclopedia
- discoverer or inventor
- Yuri Oganessian
- time of discovery or invention
- 1976-00-00
- Unicode character
- 𨨏
- electron configuration
- [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s²
Sources (2)
via Wikidata · CC0
Article · Español
El bohrio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Bh y su número atómico es 107. Su nombre le fue dado en honor al científico danés Niels Bohr. Elemento químico que se espera que tenga propiedades químicas semejantes a las del elemento renio. Fue sintetizado e identificado sin ambigüedad en 1981 por un equipo de Darmstadt, Alemania, equipo dirigido por P. Armbruster y G. Müzenberg. La reacción usada para producir el elemento fue propuesta y aplicada en 1976 por un grupo de Dubna (cerca de Moscú), que estaba bajo la guía de Yuri Oganesián. Un blanco de 209Bi fue bombardeado por un haz de proyectiles de 54Cr. La mejor técnica para identificar un nuevo isótopo es su correlación genética con isótopos conocidos a través de una cadena de desintegración radiactiva. En general, estas cadenas de decaimiento se interrumpen por fisión espontánea. Con el fin de aplicar el análisis de cadena de decaimiento deberían producirse aquellos isótopos que son más estables frente a la fisión espontánea, es decir, isótopos con números impares de protones y neutrones. Para hacer que estas pérdidas por fisión se mantengan pequeñas, debe producirse un núcleo con la mínima energía de excitación posible. En este aspecto, son ventajosas las reacciones en las que se utilizan compañeros de colisión relativamente simétricos y núcleos estrechamente enlazados de capa cerrada como el 209Bi y el 208Pb como blancos, y el 48Ca y el 50Ti como proyectiles.En el experimento de Darmstadt se encontraron seis cadenas de decaimiento. Todos los decaimientos pueden atribuirse al 262Bh, un núcleo impar producido en una reacción de un neutrón. El isótopo 262Bh decae por decaimiento de partícula alfa, con una vida media de unos 5ms. Ciertos experimentos de Dubna, llevados a cabo en 1983, establecieron la producción de 262Bh en la reacción 209Bi + 54Cr.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
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