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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 chimico con numero atomico 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

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Wikidata facts

Part of
period 7
Named after
Japan
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Uut
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Nihonium
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Category:Nihonium
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Nihonium
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Wikipedia:Vital articles/Level/4
atomic number
113
boiling point
1130
time of discovery or invention
2006-00-00
Unicode character
Sources (3)

via Wikidata · CC0

Article · Italiano

Il nihonio o nipponio (precedentemente noto col nome sistematico temporaneo ununtrio, o eka-tallio) è l'elemento chimico di numero atomico 113. È un elemento superpesante sintetico della tavola periodica. Il nome Nihonium (in inglese) e il simbolo Nh sono stati proposti dagli scopritori. L'elemento è stato introdotto nella tavola periodica ufficiale dell'IUPAC il 30 dicembre 2015, insieme agli elementi con numero atomico 115, 117 e 118, andando così a completare il settimo periodo della tavola. Si sa molto poco del nihonio, poiché è stato prodotto solo in quantità molto piccole che decadono in pochi secondi. La vita anomala di alcuni nuclidi superpesanti, inclusi alcuni isotopi di nihonio, è spiegata dalla teoria dell '"isola di stabilità". Gli esperimenti supportano la teoria, in quanto l'emivita degli isotopi di nihonio confermati che passa dall'ordine dei millisecondi ai secondi man mano che vengono aggiunti neutroni e che ci si avvicina all'isola. È stato calcolato che il nihonio abbia proprietà simili ai suoi omologhi boro, alluminio, gallio, indio e tallio. Tutti tranne il boro sono metalli di post-transizione e ci si aspetta che anche il nihonio sia un metallo di post-transizione. Dovrebbe anche tuttavia vantare molte differenze importanti rispetto ad essi; per esempio, il nihonio dovrebbe essere più stabile nello stato di ossidazione +1 rispetto allo stato +3, come accade con il tallio, ma nello stato +1 il nihonio dovrebbe comportarsi più come l'argento e l'astato. Esperimenti preliminari nel 2017 hanno mostrato che il nihonio elementare non è molto volatile; la sua chimica rimane in gran parte inesplorata.

Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA

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