రోంట్జెనియం
రోంట్జెనియం (De-Roentgenium.ogg) అనేది ఒక కృత్రిమ రసాయన మూలకం; దీని సంకేతం Rg మరియు పరమాణు సంఖ్య 111. ఇది అత్యంత రేడియోధార్మికత కలిగినది మరియు దీనిని ప్రయోగశాలలో మాత్రమే సృష్టించగలరు. అత్యంత స్థిరమైన ఐసోటోప్ అయిన రోంట్జెనియం-282, 130 సెకన్ల అర్థ జీవితకాలం కలిగి ఉంది, అయితే ధృవీకరించబడని రోంట్జెనియం-286 సుమారు 10.7 నిమిషాల సుదీర్ఘ అర్థ జీవితకాలాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. రోంట్జెనియంను మొదటిసారిగా డిసెంబర్ 1994లో జర్మనీలోని Darmstadt సమీపంలో ఉన్న GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research వారు సృష్టించారు. X-rayలను కనుగొన్న భౌతిక శాస్త్రవేత్త Wilhelm Röntgen (రోంట్జెన్ అని కూడా పిలుస్తారు) పేరు మీదుగా దీనికి ఈ పేరు పెట్టారు. ఇప్పటివరకు కొన్ని రోంట్జెనియం పరమాణువులు మాత్రమే సంశ్లేషణ చేయబడ్డాయి మరియు వీటికి ఎటువంటి ఆచరణాత్మక ఉపయోగాలు లేవు.
ఆవర్తన పట్టికలో, ఇది ఒక d-block transactinide element. ఇది 7వ పీరియడ్కు చెందినది మరియు group 11 elementలలో ఉంచబడింది, అయితే ఇది గ్రూప్ 11లోని goldకు భారీ సజాతీయ మూలకంగా ప్రవర్తిస్తుందని లేదా 6d శ్రేణికి చెందిన తొమ్మిదవ transition metalగా ఉంటుందని నిర్ధారించడానికి ఎటువంటి రసాయన ప్రయోగాలు నిర్వహించబడలేదు. రోంట్జెనియం తన కంటే తేలికైన సజాతీయ మూలకాలైన copper, silver మరియు goldల వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటుందని లెక్కించబడింది, అయినప్పటికీ ఇది వాటి నుండి కొన్ని భేదాలను చూపవచ్చు.
పరిచయం
Introduction
చరిత్ర
అధికారిక ఆవిష్కరణ
రోంట్జెనియంను డిసెంబర్ 8, 1994న జర్మనీలోని Darmstadtలో ఉన్న Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) వద్ద Sigurd Hofmann నేతృత్వంలోని అంతర్జాతీయ బృందం మొదటిసారిగా సంశ్లేషణ చేసింది.[1] ఈ బృందం bismuth-209 లక్ష్యాన్ని nickel-64 యొక్క త్వరణం చెందిన కేంద్రకాలతో ఢీకొట్టి, 272111 ఐసోటోప్ యొక్క మూడు కేంద్రకాలను గుర్తించింది:
- 209 + 64 → 272111 + 10neutron
ఈ చర్యను గతంలో 1986లో Dubna (అప్పటి Soviet Union) లోని జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ వద్ద నిర్వహించారు, కానీ అప్పుడు 272111 పరమాణువులు ఏవీ గమనించబడలేదు.[2] 2001లో, IUPAC/IUPAP Joint Working Party (JWP) ఆ సమయంలో ఆవిష్కరణకు తగినంత ఆధారాలు లేవని నిర్ధారించింది.[3] GSI బృందం 2002లో తమ ప్రయోగాన్ని పునరావృతం చేసి మరో మూడు పరమాణువులను గుర్తించింది.[4][5] వారి 2003 నివేదికలో, ఈ మూలకం ఆవిష్కరణకు GSI బృందానికి గుర్తింపు ఇవ్వాలని JWP నిర్ణయించింది.[6]
నామకరణం
మెండెలీవ్ నామకరణ పద్ధతి ప్రకారం, రోంట్జెనియంను ఏకా-గోల్డ్ అని పిలవాలి. 1979లో, IUPAC ఈ మూలకాన్ని ఉనునునియం (సంకేతం Uuu) అని పిలవాలని సిఫార్సులను ప్రచురించింది.[7] ఇది మూలకం కనుగొనబడే వరకు మరియు శాశ్వత పేరు నిర్ణయించబడే వరకు ఒక తాత్కాలిక పేరుగా ఉపయోగించబడింది. రసాయన శాస్త్రవేత్తల మధ్య ఇది విస్తృతంగా ఉపయోగించబడినప్పటికీ, శాస్త్రవేత్తలు దీనిని మూలకం 111 అని, E111, (111) లేదా కేవలం 111 అని పిలిచేవారు.
రోంట్జెనియం (Rg) అనే పేరును 2004లో GSI బృందం సూచించింది,[8] ఇది X-rayలను కనుగొన్న జర్మన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త Wilhelm Conrad Röntgen గౌరవార్థం పెట్టబడింది.[8] ఈ పేరును IUPAC నవంబర్ 1, 2004న ఆమోదించింది.[8]
ఐసోటోపులు
ప్రధాన వ్యాసం: Isotopes of roentgenium
Rg[note 1] [10] Rg[note 1] [10]
రోంట్జెనియంకు స్థిరమైన లేదా సహజంగా లభించే ఐసోటోపులు లేవు. ప్రయోగశాలలో తేలికపాటి మూలకాల కేంద్రకాల కలయిక ద్వారా లేదా భారీ మూలకాల క్షయ ఉత్పత్తులుగా అనేక రేడియోధార్మిక ఐసోటోపులు సంశ్లేషణ చేయబడ్డాయి. రోంట్జెనియం యొక్క తొమ్మిది వేర్వేరు ఐసోటోపులు నివేదించబడ్డాయి, వీటి పరమాణు ద్రవ్యరాశులు 272, 274, 278–283 మరియు 286 (283 మరియు 286 ధృవీకరించబడలేదు). వీటిలో రెండు, రోంట్జెనియం-272 మరియు రోంట్జెనియం-274, ధృవీకరించబడని metastable stateలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆల్ఫా క్షయం లేదా ఆకస్మిక విచ్ఛిత్తి ద్వారా క్షీణిస్తాయి,[11] అయితే 280Rg కూడా electron capture శాఖను కలిగి ఉండవచ్చు.[12]
స్థిరత్వం మరియు అర్థ జీవితకాలం
అన్ని రోంట్జెనియం ఐసోటోపులు అత్యంత అస్థిరమైనవి మరియు రేడియోధార్మికత కలిగినవి; సాధారణంగా, తేలికపాటి ఐసోటోపుల కంటే భారీ ఐసోటోపులు ఎక్కువ స్థిరంగా ఉంటాయి. అత్యంత స్థిరమైన రోంట్జెనియం ఐసోటోప్ 282Rg, ఇది అత్యంత భారీ రోంట్జెనియం ఐసోటోప్ కూడా; దీని అర్థ జీవితకాలం 100 సెకన్లు. ధృవీకరించబడని 286Rg ఇంకా భారీగా ఉంటుంది మరియు సుమారు 10.7 నిమిషాల సుదీర్ఘ అర్థ జీవితకాలాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, ఇది తెలిసిన అత్యంత సుదీర్ఘ కాలం జీవించే సూపర్ హెవీ న్యూక్లైడ్లలో ఒకటిగా మారుస్తుంది; అలాగే, ధృవీకరించబడని 283Rg సుమారు 5.1 నిమిషాల సుదీర్ఘ అర్థ జీవితకాలాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. 280Rg మరియు 281Rg ఐసోటోపులు కూడా ఒక సెకను కంటే ఎక్కువ అర్థ జీవితకాలాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించబడ్డాయి. మిగిలిన ఐసోటోపులు మిల్లీసెకన్ల పరిధిలో అర్థ జీవితకాలాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.[11]
274Rg మరియు 278Rg మధ్య ఉన్న ఐసోటోపులు హాట్ ఫ్యూజన్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయడానికి చాలా తేలికగా మరియు కోల్డ్ ఫ్యూజన్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయడానికి చాలా భారీగా ఉంటాయి. ఒక సంభావ్య సంశ్లేషణ పద్ధతి ఏమిటంటే, హాట్ ఫ్యూజన్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయగల నిహోనియం లేదా మాస్కోవియం ఐసోటోపుల కుమార్తెలుగా వాటిని పై నుండి నింపడం.(Zagrebaev, Karpov, Greiner, 2013, pp. 1–15) 283Rg మరియు 284Rg ఐసోటోపులను ఛార్జ్డ్-పార్టికల్ బాష్పీభవనాన్ని ఉపయోగించి సంశ్లేషణ చేయవచ్చు, 238U+48Ca చర్యలో ప్రోటాన్ కొన్ని న్యూట్రాన్లతో పాటు ఆవిరైపోతుంది.[13][14]
అంచనా వేయబడిన లక్షణాలు
న్యూక్లియర్ లక్షణాలు తప్ప, రోంట్జెనియం లేదా దాని సమ్మేళనాల లక్షణాలు ఏవీ కొలవబడలేదు; దీనికి కారణం దాని అత్యంత పరిమిత మరియు ఖరీదైన ఉత్పత్తి మరియు రోంట్జెనియం (మరియు దాని మాతృ మూలకాలు) చాలా వేగంగా క్షీణించడం. రోంట్జెనియం లోహం యొక్క లక్షణాలు తెలియవు మరియు కేవలం అంచనాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
రసాయన లక్షణాలు
రోంట్జెనియం 6d శ్రేణికి చెందిన తొమ్మిదవ transition metals సభ్యుడు.[15] దీని ionization potentialలు మరియు పరమాణు మరియు అయానిక్ వ్యాసార్థాలపై లెక్కలు దాని తేలికపాటి సజాతీయ మూలకం gold వలె ఉంటాయి, తద్వారా రోంట్జెనియం యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాలు ఇతర group 11 elementలైన copper, silver మరియు goldలను పోలి ఉంటాయని సూచిస్తున్నాయి; అయితే, ఇది తన తేలికపాటి సజాతీయ మూలకాల నుండి కొన్ని భేదాలను చూపుతుందని కూడా అంచనా వేయబడింది.
రోంట్జెనియం ఒక noble metal అని అంచనా వేయబడింది. Rg3+/Rg జంట కోసం 1.9 V యొక్క standard electrode potential Au3+/Au జంట కోసం 1.5 V కంటే ఎక్కువ. రోంట్జెనియం యొక్క అంచనా వేయబడిన మొదటి అయనీకరణ శక్తి 1020 kJ/mol, ఇది noble gas radon యొక్క 1037 kJ/mol తో దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది. దీని అంచనా వేయబడిన రెండవ అయనీకరణ శక్తి, 2070 kJ/mol, silver యొక్క శక్తితో దాదాపు సమానం. తేలికపాటి గ్రూప్ 11 మూలకాల యొక్క అత్యంత స్థిరమైన ఆక్సీకరణ స్థితుల ఆధారంగా, రోంట్జెనియం స్థిరమైన +5 మరియు +3 ఆక్సీకరణ స్థితులను చూపుతుందని, +1 స్థితి తక్కువ స్థిరంగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. +3 స్థితి అత్యంత స్థిరంగా ఉంటుందని అంచనా. రోంట్జెనియం(III) గోల్డ్(III)తో సమానమైన రియాక్టివిటీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, కానీ ఇది మరింత స్థిరంగా ఉండాలి మరియు పెద్ద సంఖ్యలో సమ్మేళనాలను ఏర్పరచాలి. గోల్డ్ కూడా సాపేక్ష ప్రభావాల కారణంగా కొంతవరకు స్థిరమైన -1 స్థితిని ఏర్పరుస్తుంది, రోంట్జెనియం కూడా అలా చేయవచ్చని సూచించబడింది: అయినప్పటికీ, రోంట్జెనియం యొక్క electron affinity 1.6 eVpar చుట్టూ ఉంటుందని అంచనా, ఇది గోల్డ్ యొక్క 2.3 eVpar విలువ కంటే గణనీయంగా తక్కువ, కాబట్టి రోంట్జెనైడ్లు స్థిరంగా ఉండకపోవచ్చు లేదా సాధ్యం కాకపోవచ్చు.
6d ఆర్బిటాల్లు సాపేక్ష ప్రభావాలు మరియు spin–orbit interactionల ద్వారా నాలుగవ పరివర్తన లోహ శ్రేణి చివరలో అస్థిరపరచబడతాయి, తద్వారా అధిక ఆక్సీకరణ స్థితి రోంట్జెనియం(V) దాని తేలికపాటి సజాతీయ మూలకం గోల్డ్(V) (గోల్డ్ పెంటాఫ్లోరైడ్, Au2F10లో మాత్రమే తెలిసినది) కంటే స్థిరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే 6d ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో ఎక్కువ స్థాయిలో పాల్గొంటాయి. స్పిన్-ఆర్బిట్ పరస్పర చర్యలు ఎక్కువ బంధం కలిగిన 6d ఎలక్ట్రాన్లతో పరమాణు రోంట్జెనియం సమ్మేళనాలను స్థిరీకరిస్తాయి; ఉదాహరణకు, - అనేది - కంటే స్థిరంగా ఉంటుందని అంచనా, ఇది - కంటే స్థిరంగా ఉంటుందని అంచనా. - యొక్క స్థిరత్వం - యొక్క స్థిరత్వానికి సమానం; సిల్వర్ అనలాగ్ - తెలియదు మరియు - మరియు F2గా విచ్ఛిన్నం కావడానికి స్వల్పంగా మాత్రమే స్థిరంగా ఉంటుందని అంచనా. అంతేకాకుండా, Rg2F10 విచ్ఛిన్నానికి స్థిరంగా ఉంటుందని అంచనా, ఇది Au2F10కు ఖచ్చితంగా సమానం, అయితే Ag2F10 విచ్ఛిన్నానికి అస్థిరంగా ఉండాలి. Gold heptafluoride, AuF7, గోల్డ్(V) డైఫ్లోరిన్ కాంప్లెక్స్ AuF5·F2గా పిలువబడుతుంది, ఇది నిజమైన గోల్డ్(VII) హెప్టాఫ్లోరైడ్ కంటే తక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది; RgF7 నిజమైన రోంట్జెనియం(VII) హెప్టాఫ్లోరైడ్గా మరింత స్థిరంగా ఉంటుందని లెక్కించబడింది, అయినప్పటికీ ఇది కొంత అస్థిరంగా ఉంటుంది, గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద Rg2F10 మరియు F2గా విచ్ఛిన్నం కావడానికి తక్కువ మొత్తంలో శక్తిని విడుదల చేస్తుంది.[16] రోంట్జెనియం(I) పొందడం కష్టమని అంచనా.[17][18] గోల్డ్ సులభంగా cyanide కాంప్లెక్స్ -ని ఏర్పరుస్తుంది, ఇది gold cyanidation ప్రక్రియ ద్వారా ఖనిజం నుండి వెలికితీతలో ఉపయోగించబడుతుంది; రోంట్జెనియం కూడా -ని ఏర్పరుస్తుందని అంచనా.[19]
రోంట్జెనియం యొక్క సంభావ్య రసాయన శాస్త్రం మునుపటి రెండు మూలకాలైన meitnerium మరియు darmstadtium కంటే ఎక్కువ ఆసక్తిని పొందింది, ఎందుకంటే గ్రూప్ 11 మూలకాల యొక్క వాలెన్స్ s-సబ్-షెల్స్ రోంట్జెనియం వద్ద సాపేక్షంగా బలంగా సంకోచించబడతాయని అంచనా. పరమాణు సమ్మేళనం RgHపై లెక్కలు సాపేక్ష ప్రభావాలు రోంట్జెనియం–హైడ్రోజన్ బంధం యొక్క బలాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయని చూపుతున్నాయి, అయినప్పటికీ స్పిన్-ఆర్బిట్ పరస్పర చర్యలు కూడా దానిని 0.7 eVpar ద్వారా బలహీనపరుస్తాయి. AuX మరియు RgX సమ్మేళనాలు, ఇక్కడ X = F, Cl, Br, O, Au, లేదా Rg, కూడా అధ్యయనం చేయబడ్డాయి.[20] Rg+ అత్యంత మృదువైన లోహ అయాన్గా అంచనా వేయబడింది, Au+ కంటే కూడా మృదువైనది, అయితే ఇది acidగా లేదా baseగా ప్రవర్తిస్తుందా అనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.[21][22] జల ద్రావణంలో, Rg+ అనేది aqua ion [Rg(H2O)2]+ని ఏర్పరుస్తుంది, దీని Rg–O బంధ దూరం 207.1 pm. ఇది ammonia, phosphine మరియు hydrogen sulfideతో Rg(I) కాంప్లెక్సులను ఏర్పరుస్తుందని కూడా అంచనా.[22]
భౌతిక మరియు పరమాణు లక్షణాలు
రోంట్జెనియం సాధారణ పరిస్థితులలో ఘనంగా ఉంటుందని మరియు body-centered cubic నిర్మాణంలో స్పటికీకరించబడుతుందని అంచనా, దీని తేలికపాటి సజాతీయ మూలకాలు face-centered cubic నిర్మాణంలో స్పటికీకరించబడతాయి, ఎందుకంటే ఇది వాటి నుండి భిన్నమైన ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రతలను కలిగి ఉంటుందని అంచనా. ఇది సుమారు 22–24 g/cm3 సాంద్రత కలిగిన చాలా భారీ లోహం కావాలి; పోలిక కోసం, సాంద్రత కొలవబడిన అత్యంత సాంద్రమైన మూలకం osmium, 22.61 g/cm3 సాంద్రతను కలిగి ఉంది. రోంట్జెనియం యొక్క పరమాణు వ్యాసార్థం సుమారు 114 pm ఉంటుందని అంచనా.
ప్రయోగాత్మక రసాయన శాస్త్రం
రోంట్జెనియం ఐసోటోపులను ఉత్పత్తి చేసే చర్యల తక్కువ దిగుబడి కారణంగా రోంట్జెనియం యొక్క రసాయన లక్షణాల ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ ఇంకా స్థాపించబడలేదు.[23] ట్రాన్స్యాక్టినైడ్పై రసాయన అధ్యయనాలు నిర్వహించడానికి, కనీసం నాలుగు పరమాణువులను ఉత్పత్తి చేయాలి, ఉపయోగించిన ఐసోటోప్ యొక్క అర్థ జీవితకాలం కనీసం 1 సెకను ఉండాలి మరియు ఉత్పత్తి రేటు వారానికి కనీసం ఒక పరమాణువు ఉండాలి.[15] అత్యంత స్థిరమైన ధృవీకరించబడిన రోంట్జెనియం ఐసోటోప్ 282Rg యొక్క అర్థ జీవితకాలం 100 సెకన్లు అయినప్పటికీ, రసాయన అధ్యయనాలు చేయడానికి తగినంత సమయం ఉన్నప్పటికీ, మరొక అడ్డంకి ఏమిటంటే రోంట్జెనియం ఐసోటోపుల ఉత్పత్తి రేటును పెంచడం మరియు గణాంకపరంగా ముఖ్యమైన ఫలితాలను పొందడానికి వారాలు లేదా నెలల పాటు ప్రయోగాలు కొనసాగించడానికి అనుమతించడం. రోంట్జెనియం ఐసోటోపులను వేరు చేయడానికి మరియు రోంట్జెనియం యొక్క గ్యాస్-ఫేజ్ మరియు సొల్యూషన్ కెమిస్ట్రీపై ప్రయోగం చేయడానికి ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్లను అనుమతించడానికి వేర్పాటు మరియు గుర్తింపు నిరంతరం నిర్వహించబడాలి, ఎందుకంటే భారీ మూలకాల దిగుబడి తేలికపాటి మూలకాల కంటే తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. అయినప్పటికీ, రోంట్జెనియం యొక్క ప్రయోగాత్మక రసాయన శాస్త్రం copernicium నుండి livermorium వరకు ఉన్న భారీ మూలకాల వలె ఎక్కువ దృష్టిని పొందలేదు,[23][24] గ్రూప్ 11లో ns సబ్-షెల్పై సాపేక్ష ప్రభావాల కారణంగా సైద్ధాంతిక అంచనాలపై ప్రారంభ ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ. 280Rg మరియు 281Rg ఐసోటోపులు రసాయన ప్రయోగాలకు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి మరియు ఇవి moscovium ఐసోటోపులు 288Mc మరియు 289Mc యొక్క మనవరాళ్లుగా ఉత్పత్తి చేయబడవచ్చు;[25] వాటి మాతృ మూలకాలు nihonium ఐసోటోపులు 284Nh మరియు 285Nh, ఇవి ఇప్పటికే ప్రాథమిక రసాయన పరిశోధనలను పొందాయి.
ఇవి కూడా చూడండి
వివరణాత్మక గమనికలు
సూచనలు
- ↑ Hofmann, S.. (1995). "The new element 111". Zeitschrift für Physik A. 350 (4) 281–282. doi:10.1007/BF01291182.
- ↑ Barber, R. C.. (1993). "Discovery of the transfermium elements. Part II: Introduction to discovery profiles. Part III: Discovery profiles of the transfermium elements". Pure and Applied Chemistry. 65 (8) 1757. doi:10.1351/pac199365081757. (గమనిక: పార్ట్ I కోసం Pure Appl. Chem., Vol. 63, No. 6, pp. 879–886, 1991 చూడండి)
- ↑ Karol. (2001). On the discovery of the elements 110–112. Pure Appl. Chem.. 73 (6) 959–967. doi:10.1351/pac200173060959.
- ↑ (2002). "New results on elements 111 and 112". European Physical Journal A. 14 (2) 147–157. doi:10.1140/epja/i2001-10119-x.
- ↑ Hofmann. New results on element 111 and 112. 1–2. GSI report 2000.
- ↑ (2003). On the claims for discovery of elements 110, 111, 112, 114, 116, and 118. Pure Appl. Chem.. 75 (10) 1601–1611. doi:10.1351/pac200375101601.
- ↑ Chatt, J.. (1979). "Recommendations for the naming of elements of atomic numbers greater than 100". Pure and Applied Chemistry. 51 (2) 381–384. doi:10.1351/pac197951020381.
- ↑ 8.0 8.1 8.2 Corish. (2004). Name and symbol of the element with atomic number 111. Pure Appl. Chem.. 76 (12) 2101–2103. doi:10.1351/pac200476122101.
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 (2022). "New isotope 286Mc produced in the 243Am+48Ca reaction". Physical Review C. 106 (64306). doi:10.1103/PhysRevC.106.064306.
- ↑ 10.0 10.1 (2016). "Remarks on the Fission Barriers of SHN and Search for Element 120". 155–164. ISBN 978-981-322-655-5. doi:10.1142/9789813226548_0024.
- ↑ 11.0 11.1 Sonzogni, Alejandro. Interactive Chart of Nuclides. Brookhaven National Laboratory.
- ↑ Forsberg, U.. (2016). "Recoil-α-fission and recoil-α-α-fission events observed in the reaction 48Ca + 243Am". Nuclear Physics A. 953 117–138. doi:10.1016/j.nuclphysa.2016.04.025.
- ↑ (26 April 2023). Interesting fusion reactions in superheavy region. Joint Institute for Nuclear Research.
- ↑ (2017). "Ways to produce new superheavy isotopes with Z = 111–117 in charged particle evaporation channels". Physics Letters B. 764 42–48. doi:10.1016/j.physletb.2016.11.002.
- ↑ 15.0 15.1 (2008). "The Periodic Table and the Platinum Group Metals". Platinum Metals Review. 52 (2) 114–119. doi:10.1595/147106708X297486.
- ↑ (15 June 2019). "Theoretical Search for the Highest Valence States of the Coinage Metals: Roentgenium Heptafluoride May Exist". Inorganic Chemistry. 2019 (58) 8735–8738. doi:10.1021/acs.inorgchem.9b01139.
- ↑ (1998). "The chemistry of the superheavy elements. II. The stability of high oxidation states in group 11 elements: Relativistic coupled cluster calculations for the di-, tetra- and hexafluoro metallates of Cu, Ag, Au, and element 111". J. Chem. Phys.. 109 (10) 3935–43. doi:10.1063/1.476993.
- ↑ (1998). "The Stability of the Oxidation State +4 in Group 14 Compounds from Carbon to Element 114". Angew. Chem. Int. Ed. Engl.. 37 (18) 2493–6. doi:<2493::AID-ANIE2493>3.0.CO;2-F 10.1002/(SICI)1521-3773(19981002)37:18<2493::AID-ANIE2493>3.0.CO;2-F.
- ↑ (25 February 2017). Darmstadtium, roentgenium, and copernicium form strong bonds with cyanide. International Journal of Quantum Chemistry. 2017. doi:10.1002/qua.25393.
- ↑ (1999). "Spectroscopic constants of gold and eka-gold (element 111) diatomic compounds: The importance of spin–orbit coupling". J. Chem. Phys.. 110 (8) 3730–5. doi:10.1063/1.478237.
- ↑ (2010). "Relativistic Methods for Chemists". 10 82. ISBN 978-1-4020-9974-8. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2.
- ↑ 22.0 22.1 (24 November 2006). "Density Functional Theory-Based Prediction of Some Aqueous-Phase Chemistry of Superheavy Element 111. Roentgenium(I) Is the 'Softest' Metal Ion". Inorg. Chem.. 45 (26) 10780–5. doi:10.1021/ic061282s.
- ↑ 23.0 23.1 (2012). "Superheavy elements at GSI: a broad research program with element 114 in the focus of physics and chemistry". Radiochimica Acta. 100 (2) 67–74. doi:10.1524/ract.2011.1842.
- ↑ Eichler, Robert. (2013). "First foot prints of chemistry on the shore of the Island of Superheavy Elements". Journal of Physics: Conference Series. 420 (1). doi:10.1088/1742-6596/420/1/012003.
- ↑ (2013-11-30). "The Chemistry of Superheavy Elements". 24–8. Springer Science & Business Media. ISBN 978-3-642-37466-1.
సాధారణ గ్రంథ పట్టిక
- (2017). "The NUBASE2016 evaluation of nuclear properties". Chinese Physics C. 41 (3). doi:10.1088/1674-1137/41/3/030001.
- Beiser, A.. (2003). "Concepts of modern physics". McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-244848-1.
- (2000). "The Transuranium People: The Inside Story". World Scientific. ISBN 978-1-78-326244-1.
- Kragh, H.. (2018). "From Transuranic to Superheavy Elements: A Story of Dispute and Creation". Springer. ISBN 978-3-319-75813-8.
- (2013). "Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years?". Journal of Physics: Conference Series. 420 (1). doi:10.1088/1742-6596/420/1/012001.
బాహ్య లంకెలు
- రోంట్జెనియం - ది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆఫ్ వీడియోస్ (యూనివర్శిటీ ఆఫ్ నాటింగ్హామ్)
మూలం: ఇంగ్లీష్ వికీపీడియాలోని “Roentgenium” వ్యాసానికి అనువాదం. మూల వ్యాసం: https://en.wikipedia.org/wiki/Roentgenium ఈ అనువాదం స్వయంచాలకంగా రూపొందించబడింది.
