Новая таблица менделеева: Вестник Отделения наук о Земле РАН

Таблица Менделеева для ЕГЭ по химии 2022 📓.

Таблица Менделеева для ЕГЭ по химии 2022 📓. | Университет СИНЕРГИЯ

Курс подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Идёт набор!

Я даю согласие на обработку персональных данных, согласен на получение информационных рассылок от Университета «Синергия» и соглашаюсь c  политикой конфиденциальности.

Какую профессию можно получить, сдав обществознание и английский

25.10.2022

Из чего складывается проходной балл

30.06.2022

Что значит первичный балл в ЕГЭ

14.06.2022

Самые высокооплачиваемые профессии, связанные с биологией

14.06.2022

Распределение баллов ЕГЭ по русскому языку

14.04.2022

Куда можно поступить после 9 класса с обществознанием и информатикой

28.03.2022

Смотреть все

Всё нужное в твоём телефоне

Скачай приложение и узнавай самую актуальную информацию

ПОДБЕРИ КУРС ЕГЭ И ОГЭ

Ответь на пять вопросов и узнай, где будешь учиться!
Подобрать программу

Образование для карьеры

К каким профессиям вы более склонны?

ТехническимГуманитарнымТворческимМедицинским

Какой у вас уровень образования?

Без образованияШкола 9-11 классКолледжБакалавриатМагистратураАспирантура

Какой формат обучения вам подходит?

ОчноЗаочноОнлайнПо выходным дням

Вас интересуют бюджетные места?

ДаНет

И последний вопрос. Вы из Москвы?

ДаНет

Мы подобрали вам программу обучения

Заполните форму, чтобы узнать больше о программе и наших предложениях

Я даю согласие на обработку персональных данных, согласен на получение информационных рассылок от  Университета «Синергия» и соглашаюсь c политикой конфиденциальности

Уважаемый посетитель!

Если у вас есть вопрос, предложение или жалоба, пожалуйста, заполните короткую форму и изложите суть обращения в текстовом поле ниже. Мы обязательно с ним ознакомимся и в  30-дневный срок ответим на указанный вами адрес электронной почты

Статус Абитуриент Студент Родитель Соискатель Сотрудник Другое

Филиал Абакан Актобе Алагир Алматы Алушта Анапа Ангарск Архангельск Армавир Асбест Астана Астрахань Атырау Баку Балхаш Барановичи Барнаул Белая Калитва Белгород Бельцы Берлин Бишкек Благовещенск Бобров Бобруйск Борисов Боровичи Бронницы Брянск Бузулук Чехов Челябинск Череповец Черкесск Дамаск Дербент Димитровград Дмитров Долгопрудный Домодедово Дубай Дубна Душанбе Екатеринбург Электросталь Елец Элиста Ереван Евпатория Гана Гомель Гродно Грозный Хабаровск Ханты-Мансийск Хива Худжанд Иркутск Истра Иваново Ижевск Калининград Карабулак Караганда Каракол Кашира Казань Кемерово Киев Кинешма Киров Кизляр Королев Кострома Красноармейск Краснодар Красногорск Красноярск Краснознаменск Курган Курск Кызыл Липецк Лобня Магадан Махачкала Майкоп Минеральные Воды Минск Могилев Москва Моздок Мозырь Мурманск Набережные Челны Нальчик Наро-Фоминск Нижневартовск Нижний Новгород Нижний Тагил Ногинск Норильск Новокузнецк Новосибирск Новоуральск Ноябрьск Обнинск Одинцово Омск Орехово-Зуево Орел Оренбург Ош Озёры Павлодар Пенза Пермь Петропавловск Подольск Полоцк Псков Пушкино Пятигорск Радужный Ростов-на-Дону Рязань Рыбинск Ржев Сальск Самара Самарканд Санкт-Петербург Саратов Сергиев Посад Серпухов Севастополь Северодвинск Щербинка Шымкент Симферополь Слоним Смоленск Солигорск Солнечногорск Ставрополь Сургут Светлогорск Сыктывкар Сызрань Тамбов Ташкент Тбилиси Терек Тихорецк Тобольск Тольятти Томск Троицк Тула Тверь Тюмень Уфа Ухта Улан-Удэ Ульяновск Ургенч Усть-Каменогорск Вёшенская Видное Владимир Владивосток Волгодонск Волгоград Волжск Воркута Воронеж Якутск Ярославль Юдино Жлобин Жуковский Златоуст Зубова Поляна Звенигород

Тип обращения Вопрос Предложение Благодарность Жалоба

Тема обращения Поступление Трудоустройство Обучение Оплата Кадровый резерв Внеучебная деятельность Работа автоматических сервисов университета Другое

* Все поля обязательны для заполнения

Я даю согласие на обработку персональных данных, согласен на получение информационных рассылок от Университета «Синергия» и соглашаюсь c  политикой конфиденциальности

Предложена новая форма таблицы периодических элементов

Срочная новость

Открывается прием заявок на конкурс «Снимай науку!»

Открывается прием заявок на конкурс «Снимай науку!»

Как и в прошлый раз, идея пришла в голову российским химикам.

Российские химики Артем Оганов и Захед Аллахьяри предложили новый вариант таблицы периодических элементов, созданной в 1869 году Дмитрием Менделеевым.

В периодической таблице Менделеева, знакомой каждому из нас со школьной скамьи, элементы упорядочены по атомному номеру (количеству протонов в атомном ядре), а также по химическому сходству. Последнее  следует из расположения электронов в оболочках. 

Однако среди ученых по-прежнему существуют разногласия по поводу того, где следует разместить некоторые элементы, пишет The Conversation. Это зависит от того, какие именно свойства мы хотим выделить. Таблица Менделеева, которая отдает приоритет электронной структуре атомов, будет отличаться от таблиц, для которых главными критериями являются определенные химические или физические свойства. Эти версии не сильно различаются, но есть определенные элементы, например водород, которые можно расположить совершенно по-разному в зависимости от конкретного свойства, которое нужно выделить. В некоторых таблицах водород помещен в группу 1, тогда как в других он находится наверху группы 17; некоторые таблицы даже включают его в отдельную группу.

Однако Артем Оганов и Захед Аллахьяри в своей статье, опубликованной в журнале Journal of Physical Chemistry, предложили более радикальный вариант изменения принципа расстановки элементов. Их подход заключается в присвоении каждому элементу так называемого числа Менделеева (MN). Для его получения используется комбинация двух фундаментальных величин: атомного радиуса элемента и свойства, называемого электроотрицательностью, которое описывает, насколько сильно атом притягивает к себе валентные электроны других атомов.

Если упорядочить элементы по их MN, можно построить двумерную таблицу на основе MN элементов, составляющих бинарные соединения. Такой подход позволяет предсказать свойства бинарных соединений, которые еще не были созданы. Это полезно при поиске новых материалов, которые могут понадобиться как для будущих, так и для существующих технологий.

Со временем принцип может быть распространен на соединения, содержащие более двух элементарных компонентов.

Изображение: Shutterstock, Артем Оганов и Захед Аллахьяри

Названы лауреаты Нобелевской премии 2020 года по химии

Неизвестный Менделеев

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации

Расскажите друзьям

  • Университет Рутгерса

    Химики выявили вещество, которое помогло зародиться жизни на Земле

  • Shutterstock

    По какому времени будут жить земляне на лунной базе?

  • Midjourney

    Неуравновешенность, эгоизм и просто вранье? — Почему не стоит доверять чат-ботам

  • Midjourney

    Конец науки и образования? Все, что нужно знать о ChatGPT

  • Shutterstock

    Новое исследование российских ученых подтверждает теорию о том, откуда на Земле взялась вода

Хотите быть в курсе последних событий в науке?

Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку

Ваш e-mail

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных

4 новых элемента периодической таблицы

4 новых элемента периодической таблицы

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Переключить навигацию

Поиск

4 новых элемента периодической таблицы

22 сентября 2016 г. Westlab

В июне 2016 года было публично объявлено, что в периодическую таблицу будут добавлены четыре новых элемента. Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) работал с теми лабораториями, которые открыли элементы, чтобы дать им названия, и теперь выпустил новую периодическую таблицу для пятимесячного периода публичного рассмотрения, который истекает 8 ноября 2016 года. После периода обзора Совет ИЮПАК официально утвердит пересмотренную периодическую таблицу.

Новые элементы будут добавлены в нижний правый угол и состоят из:

  • Нигоний (символ Nh) – атомный номер 113
  • Московий (символ Mc) – атомный номер 115
  • Tennessine (символ Ts) – атомный номер 117
  • Оганесон (символ Og) – атомный номер 118

В январе было впервые объявлено о новых элементах, которым были присвоены временные имена, пока не были опубликованы официальные имена. Право называть элементы получили те исследовательские группы, которые их открыли. США, России и Японии приписывают открытие новых элементов, и имена были объявлены в июне. Хотя эти команды имеют право называть элементы, они должны следовать соглашению об именах, изложенному IUPAC, в котором говорится, что любой новый элемент должен быть назван в честь:

  • мифологическое понятие или персонаж (включая астрономический объект),
  • минеральное или подобное вещество,
  • место или географический регион,
  • свойство элемента или
  • ученый.

Значение названий

  • Нихониум — Нихон — это один из способов сказать «Япония» на японском языке. Поскольку это был первый элемент, открытый азиатской страной, Япония хотела, чтобы название представляло географический регион. Нихон означает «Страна восходящего солнца» и обеспечивает прямую связь с Японией как нацией.
  • Московий — Московий также представляет собой географический регион, в частности, Московскую область, где проводились эксперименты по открытию.
  • Tennessine — Tennessine признает лаборатории, которые вносят свой вклад в исследования элементов в регионе Теннесси, включая Национальную лабораторию Ок-Риджа, Университет Вандербильта и Университет Теннесси в Ноксвилле.
  • Oganesson
    — Oganesson присвоил свое имя ученому в соответствии с соглашением об именах IUPAC. Профессор Юрий Оганесян (19 г.р.33) — российский физик-ядерщик, которому приписывают три подтвержденных открытия элементов.

Как именно были найдены эти элементы?


Во-первых, из 118 известных элементов 94 были обнаружены естественным образом на Земле. Это оставляет оставшиеся 24 элемента, которые не встречаются в природе, то есть они были созданы в лаборатории. Создание «искусственных» элементов предполагает использование ускорителей частиц для столкновений атомов в надежде, что они могут слиться и стать новым элементом. Если количество протонов такое, которого никогда раньше не было, образуется новый элемент.

Однако, чтобы стать новым элементом, эксперимент должен быть воссоздан или воспроизведен другими учеными, чтобы убедиться, что они получат тот же результат.

После ноября и при условии, что период публичного обзора пройдет успешно, таблица Менделеева будет официально обновлена, чтобы включить четыре новых элемента. Westlab приступает к работе заранее и выпускает обновленные настенные периодические таблицы в течение следующих нескольких месяцев. Если по какой-либо причине обновленная таблица Менделеева будет отклонена в течение периода публичного рассмотрения, Westlab полностью возместит покупную цену таблицы Менделеева!

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ ЯНВАРЯ 2017 ГОДА:  По состоянию на декабрь 2016 года 4 новых элемента были утверждены и официально добавлены в периодическую таблицу.

22.09.2016 02:59:00

Категории

© 2023 Westlab Group Ltd. Все права защищены.

Новый элемент 117 соперничает за место в (Периодической) таблице

Новости науки

Ученые создали атомы нового сверхтяжелого элемента, что приблизило его к тому, чтобы занять место в периодической таблице.

В классической периодической таблице химические элементы организованы в соответствии с количеством протонов, которые каждый из них имеет в своем атомном ядре. Карл Тейт / автор Live Science

Сообщается, что атомы нового сверхтяжелого элемента — еще не названного элемента 117 — были созданы учеными в Германии, что приближает его к официальному признанию часть стандартной периодической таблицы.

Исследователи Центра исследований тяжелых ионов им. Гельмгольца GSI, ускорительной лаборатории, расположенной в Дармштадте, Германия, говорят, что они создали и наблюдали несколько атомов элемента 117, который временно называется унунсептий.

Элемент 117 — назван так потому, что это атом со 117 протонами в ядре — ранее был одним из отсутствующих элементов в периодической таблице элементов. Эти сверхтяжелые элементы, к которым относятся все элементы с атомным номером выше 104, в природе не встречаются на Земле, и поэтому их необходимо создавать синтетическим путем в лаборатории. [Элементарно, мой дорогой: 8 элементов, о которых вы никогда не слышали]

В классической периодической таблице химические элементы организованы в соответствии с количеством протонов, которые каждый имеет в своем атомном ядре. Карл Тейт / автор Live Science

Уран, который имеет 92 протона, является самым тяжелым элементом, обычно встречающимся в природе, но ученые могут искусственно создавать более тяжелые элементы, добавляя протоны в атомное ядро ​​посредством реакций ядерного синтеза.

На протяжении многих лет исследователи создавали все более и более тяжелые элементы в надежде выяснить, насколько большими могут быть атомы, сказал Кристоф Дюльманн, профессор Института ядерной химии Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. Есть ли предел, например, для числа протонов, которые могут быть упакованы в атомное ядро?

«Есть предсказания, что должны существовать сверхтяжелые элементы, которые будут очень долгоживущими», — сказал Дюльманн в интервью Live Science. «Интересно узнать, становятся ли периоды полураспада снова длинными для очень тяжелых элементов, особенно если создаются очень нейтронно-богатые соединения».

Как правило, чем больше протонов и нейтронов добавляется в атомное ядро, тем более нестабильным становится атом. Большинство сверхтяжелых элементов существуют всего микросекунды или наносекунды, прежде чем распасться. Тем не менее ученые предсказали, что существует «остров стабильности», где сверхтяжелые элементы снова становятся стабильными. Если такой «остров» существует, элементы в этой теоретической области периодической таблицы могут быть чрезвычайно долгоживущими — способными существовать дольше, чем наносекунды — которые ученые затем смогут разработать для неисчислимого практического применения, говорят исследователи. (Период полураспада означает время, за которое распадается половина вещества.)

Дюльманн и его коллеги говорят, что их результаты, опубликованные в пятницу (1 мая) в журнале Physical Review Letters, являются шагом в правильном направлении.

Элемент 117 был впервые обнаружен в 2010 году группой американских и российских ученых, работающих вместе в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Россия. С тех пор исследователи провели тесты, чтобы подтвердить существование неуловимого нового элемента.

Комитет Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC), всемирной федерации, отвечающей за стандартизацию номенклатуры в химии, рассмотрит результаты, чтобы решить, следует ли официально принять элемент 117 и дать ему официальное название.

— Дениз Чоу, Live Science

Это сокращенная версия отчета Live Science. Читать полный отчет.

Редактор новостей Live Science Меган Гэннон внесла свой вклад в эту статью.

Оставить комментарий