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nihonio

File:Hexagonal_close_packed.svg · Wikimedia Commons · See Wikimedia Commons

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Also known as eka-thallium, dvi-indium, element 113, ununtrium, ununnubium, Nh

elemento químico con número atómico 113

AI overview

Nihonium is a human-made chemical element (symbol Nh, atomic number 113) that is extremely radioactive and breaks down very quickly, with its most stable form lasting only about 10 seconds before decaying. Scientists study it as part of their exploration of the periodic table's heaviest elements, though its extreme instability makes it difficult to observe and use in practical applications.

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Key facts

Nihonium.engvar
en-GB

via Wikipedia infobox

Wikidata facts

Part of
period 7
Named after
Japan
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element symbol
Uut
Commons category
Nihonium
topic's main category
Category:Nihonium
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Nihonium
on focus list of Wikimedia project
Wikipedia:Vital articles/Level/4
atomic number
113
boiling point
1130
time of discovery or invention
2006-00-00
Unicode character
鉨
Sources (3)

via Wikidata · CC0

Article · Español

El nihonio​​ es el nombre para el elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Nh y su número atómico es 113.​ Su descubrimiento ha sido adjudicado de forma oficial a los investigadores japoneses del laboratorio Riken, que lograron sintetizar y observar el elemento a finales de 2015, convirtiéndose así en el primer elemento sintético en ser producido en Japón, como resultado de la desintegración del elemento 115 (moscovio). Su nombre proviene de la palabra "Nihon", el término utilizado para designar a Japón en su lengua nativa.​ Es un elemento radiactivo cuyo isótopo más estable conocido, nihonio-286, tiene una vida media de 20 segundos. En la tabla periódica, es un elemento transactínido del bloque p, y es miembro del séptimo período dentro del grupo del boro, aunque no se realizó ningún experimento químico que haya confirmado que este se comporte como el homólogo más pesado que el talio dentro de este grupo. Se cree que el nihonio tenga algunas propiedades similares a la de sus homólogos más livianos, es decir, boro, aluminio, galio, indio y talio, aunque también debería mostrar varias diferencias con estos. A diferencia de otros elementos del bloque p, se prevé que muestre algunas características de metales de transición. Se sabe muy poco sobre el nihonio, ya que sólo se ha fabricado en cantidades muy pequeñas que decaen en segundos. La vida anómalamente larga de algunos nucleidos superpesados, incluidos algunos isótopos del nihonio, se explica por la teoría de la "isla de estabilidad". Los experimentos apoyan la teoría, ya que las vidas medias de los isótopos de nihonio confirmados aumentan de milisegundos a segundos a medida que se añaden neutrones y se aproxima la isla. Se ha calculado que el nihonio tiene propiedades similares a sus homólogos boro, aluminio, galio, indio y talio. Todos, excepto el boro, son , y se espera que el nihonio sea también un metal de postransición. También debería mostrar varias diferencias importantes respecto a ellos; por ejemplo, el nihonio debería ser más estable en el estado de oxidación +1 que en el estado +3, como el talio, pero en el estado +1 el nihonio debería comportarse más como la plata y la que el talio. Los experimentos preliminares realizados en 2017 mostraron que el nihonio elemental no es muy ; su química permanece en gran medida inexplorada.

Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA

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