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Tennesse
Ts 117

Tennesse Tennessine

Le tennessine est un élément chimique de symbole Ts et de numéro atomique 117. C'est un superélément artificiel (groupe 17) et a été produit pour la première fois en 2010. Le nom vient de l'État américain du Tennessee, où se trouve le Oak Ridge National Laboratory. Le Ts-294 (demi-vie de 51 millisecondes) est l'isotope principal. Industriellement, il n'y a aucune application pratique.

Halogène
Numéro atomique 117Z
Masse atomique 294u
Électrons de valence 7
Configuration électronique 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p5
Densité
7.17g/cm³
Point de fusion
450°C
Abondance dans la croûte
—
Production annuelle
—
Taux de recyclage
Synthétisé sur demande ; aucun concept de recyclage

Pourquoi l'utiliser

Le tennessine est le premier élément du groupe 17 au-delà de l'astatine. Les effets relativistes sont prédits pour comprimer l'orbitale 7p du Ts, le faisant préférer l'état d'oxydation -1 (cohérent avec les halogènes) mais avec une électronégativité fortement réduite — l'halogène le moins réactif par extension périodique.

Applications

Scientific research

Applications en détailUtilisations de l'élément et de ses composés

Principaux usages de l'élément

Le tennesse (Ts), élément 117, est un élément super-lourd de masse volumique estimée à environ 7,17 g/cm³. Il a été synthétisé en 2010 par une collaboration russo-américaine qui a bombardé une cible de berkélium avec des faisceaux de calcium 48 dans un accélérateur d'ions lourds ; une seule expérience ne produit que quelques atomes et tous les isotopes connus se désintègrent à l'échelle de la milliseconde. Élément artificiel, il n'existe pas dans la nature et ne peut être accumulé en quantité pondérable : il n'a donc aucun usage industriel, civil ou médical. Il n'existe que comme objet de recherche en physique nucléaire et en chimie des éléments super-lourds, pour tester les propriétés prévues à la position des halogènes de la 7e période.

Principaux composés et leurs usages

Les composés du tennesse n'ont jamais été réellement synthétisés, et encore moins appliqués. L'extrapolation de la loi périodique suggère qu'il pourrait former avec l'hydrogène une molécule apparentée à un halogénure d'hydrogène et des sels ioniques avec les métaux alcalins, mais ces prédictions n'existent qu'au niveau du calcul théorique. La chimie des éléments super-lourds ne peut aujourd'hui déduire son comportement qu'indirectement, par chromatographie en phase gazeuse sur atomes isolés ou par expériences de traceurs en solution ; il n'entre dans aucun produit.

Histoire de l'élément

D'abord observé en 2010 à l'IJN Dubna via bombardement du berkélium-249 avec des ions de calcium-48 — le tennessine-294 et Ts-293 ont été identifiés. Nommé pour le Tennessee en 2016, reconnaissant le rôle de l'État dans la production de la cible de berkélium-249 au Oak Ridge National Laboratory.

Éléments apparentés

F · Fluor Cl · Chlore Br · Brome I · Iode At · Astate

Questions fréquentesQuestions longue traîne · basées sur les données

Quel est le point de fusion de Tennesse ?
450 °C
Quel est le point d'ébullition de Tennesse ?
610 °C
Quelle est la densité de Tennesse ?
7.17 g/cm³
Quels sont le numéro atomique et la catégorie de Tennesse ?
117 · Halogène
De quel minerai Tennesse est-il principalement extrait ?
aucun — synthétisé
Quels sont les principaux usages de Tennesse ?
Le tennessine est le premier élément du groupe 17 au-delà de l'astatine. Les effets relativistes sont prédits pour comprimer l'orbitale 7p du Ts, le faisant préférer l'état d'oxydation -1 (cohérent avec les halogènes) ma
Qui a découvert Tennesse et quand ?
Joint Institute for Nuclear Research · 2010