اوگانسون
الگو:جعبه اطلاعات اوگانسون اوگانسون نام رسمی برای عنصر فوق سنگین با عدد اتمی ۱۱۸ و نماد شیمیایی Og است. هم چنین با اکارادون یا عنصر ۱۱۸ شناخته میشود و در جدول تناوبی عناصر، یک عنصر بلوک p و آخرین عنصر دوره هفتم است. اوگانسون در حال حاضر تنها عضو مصنوعی گروه ۱۸ میباشد. بزرگترین عدد اتمی و جرم اتمی بین عناصر کشف شده تاکنون را دارد.
پرتوزایی اتم اوگانسون، بعلت جرم زیادش، بسیار ناپایدار است و از ۲۰۰۵، فقط سه یا احتمالاً چهار اتم از ایزوتوپهای 294Og شناخته شدهاست.[۱] با وجود مشخصات خیلی کم تجربی مربوط به خواص و ترکیبهای ممکن آن، محاسبات نظری منجر به پیش بینیهای متعدد و بعضاً غیرمنتظرهای شدهاند. برای مثال، اگرچه اوگانسون عنصر گروه ۱۸ است، ممکن است برخلاف دیگر عناصر گروه ۱۸، یک گاز نجیب نباشد.[۲] پیشتر تصور میشد تحت شرایط استاندارد یک گاز باشد اما اکنون به علت اثرات نسبیتی، یک جامد شناخته میشود.[۲]
تاریخچه[ویرایش]
تلاشهای ناموفق ترکیب[ویرایش]
در اواخر ۱۹۹۸، فیزیکدان لهستانی روبرت اسمولانژوک محاسبات مربوط به همجوشی هسته اتم برای ترکیب اتمهای فوق سنگین شامل اوگانسون را منتشر کرد.[۳] محاسبات او نشان داد که میتوان اوگانسون را با همجوشی سرب با کریپتون در شرایط کنترل شدهٔ دقیق، به وجود آورد.[۳]
در ۱۹۹۹، محققان آزمایشگاه ملی لارنس برکلی از این نتایج استفاده نمودند و خیلی زود بعد از انتشار نتایج در ساینس،[۴] در مطلبی منتشر شده توسط Physical Review Letters اکتشاف لیورموریم و اوگانسون را اعلام کردند.[۵] محققان وقوع واکنش زیر را گزارش دادند.
سال بعد، وقتی پژوهشگران دیگر آزمایشگاهها قادر به تکرار نتایج نشدند و آزمایشگاه برکلی هم به خوبی نتوانست نتایج را تکرار کند، آنها اقدام به عذرخواهی نمودند.[۶] در ژوئن ۲۰۰۲، مدیر آزمایشگاه اعلام کرد که ادعای اصلی کشف این دو عنصر بر اساس اطلاعات جعل شده توسط مؤلف اصلی ویکتور نیکوف بودهاست.[۷][۸]
گزارشهای اکتشاف[ویرایش]
نخستین مشاهدهٔ زوال اتمهای اوگانسون در ۲۰۰۲ و در مؤسسه مشترک تحقیقات هستهای (JINR) توسط یوری اوگانسیان و گروهش در دوبنا روسیه انجام گرفت.[۹] در ۹ اکتبر ۲۰۰۶، محققان JINR و آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور کالیفرنیا آمریکا، که در JINR دوبنا مشغول به فعالیت هستند، اعلام کردند[۱۰] که به شکل غیر مستقیم مجموعاً سه (احتمالاً چهار) هستهٔ اوگانسون-۲۹۴ (یک یا دو در 2002[۱۱] و دو تای دیگر در ۲۰۰۵) حاصل از برخورد اتمهای کالیفرنیم-۲۴۹ و یونهای کلسیم-۴۸ را شناسایی کردهاند.[۱۱] and two more in 2005) produced via collisions of کالیفرنیم-249 atoms and calcium-48 ions.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]
در ۲۰۱۱، آیوپاک نتایج همکاری ۲۰۰۶ دوبنا-لیورمور را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت: «سه مورد گزارش شده برای ایزوتوپ Z = ۱۱۸ فراوانی داخلی خیلی خوبی دارند ولی هیچ لنگری برای هستهٔ مشخص نیست تا در حد معیار اکتشاف خود را نشان دهد.»[۱۷]
به علت احتمال خیلی پایین واکنش همجوشی (مقطع همجوشی حدود 0.3-0.6 pb است) آزمایش چهار ماه طول کشید و دوز پرتو ×۱۰۱۹ ۴ یون کلسیم را که باید به کالیفرنیم شلیک میشدند، به کار گرفت تا اولین واقعهٔ ثبت شده به عنوان ترکیب اوگانسون به وقوع بپیوندد.[۱۸] با این وجود، محققان اطمینان زیادی دارند که نتایج مثبت نیستند، چون احتمال اینکه تشخیصها تصادفی نبوده باشند، کمتر از یک در ۱۰۰۰۰۰ تخمین زده شده بود.[۱۹]
در آزمایشها، واپاشی آلفای سه اتم اوگانسون مشاهده شدند. واپاشی چهارمی با شکافت خود به خود مستقیم نیز مطرح شد. نیمه عمر ۰٫۸۹ میلیثانیه محاسبه شد: 294Og توسط واپاشی آلفا به 290Og واپاشیده میشود. چون فقط سه هسته وجود دارد، نیمه عمر مشتق شده از طول عمرها عدم قطعیت بالایی دارد: +۱٫۰۷
−۰٫۳۱ ms ۰٫۸۹.[۱۰]
شناسایی هستهٔ 294Og مستقیماً با بمباران 245Cm با یونهای 48Ca و ایجاد منحصراً 290Lv به اصطلاح هستهٔ دختر،
و با بررسی اینکه واپاشی 290Og با زنجیره واپاشی هسته 294Og همخوانی داشت، مورد تأیید قرار گرفت.[۱۰] 290Lv یا هستهٔ دختر بسیار نا پایدار است و با طول عمر ۱۴ میلیثانیه به 286Fl واپاشیده میگردد و ممکن است شکافت خود به خود یا واپاشی آلفا به 282Cn که درواقع نتیجهٔ شکافت خود به خود است، نیز روی دهند.[۱۰]
در مدل تونل-کوانتومی، نیمه عمر واپاشی آلفای 294Og مقدار +۰٫۲۳
−۰٫۱۸ ms ۰٫۶۶ با انرژی تولیدی (Q-Value) تجربی در ۲۰۰۴ منتشر شد.[۲۰] محاسبه با میزان انرژی (Q-Value)های نظری از مدل ماکروسکوپی-میکروسکوپی مونتیان-هافمن-پاتیک-سوبیچفسکی نتایج تقریباً پایین ولی قابل مقایسهای میدهد.
نامگذاری[ویرایش]
تا دههٔ ۱۹۶۰ اوگانسون با عنوان اکا-اماناتیون (اماناتیون نام قدیمی رادون است) شناخته میشد.[۲۱] در ۱۹۷۹ آیوپاک توصیه نامههایی درخصوص نامگذاری عنصر با نام آناناکتیم، یک نام با قاعده ی جایگزین تا زمانی که اکتشاف عنصر تأیید شود و آیوپاک اقدام به نامگذاری آن کند، منتشر نمود.[۲۲]
قبل از عذرخواهی ۲۰۰۲، محققان برکلی نام گیورسیم (Gh) را به خاطر آلبرت گیورسو (عضو برجستهٔ تیم تحقیقاتی) در نظر گرفته بودند.[۲۳]
مکتشفان روسی در سال ۲۰۰۶ خبر از کار خود دادند. در ۲۰۰۷، رئیس مؤسسه روسی عنوان کرد که تیم دو نام را برای عنصر جدید لحاظ میکند: فلایوریم به افتخار گئورگی فلیرف، مؤسس آزمایشگاه تحقیقاتی در دوبنا؛ و مسکوویم جهت شناساندن استان مسکو، جایی که دوبنا در آن قرار دارد.[۲۴] او هم چنین عنوان نمود که اگرچه عنصر در یک همکاری آمریکایی، منجر به کالیفورنیم، به کشف رسیدهاست، اما به درستی، عنصر باید به افتخار روسیه نامیده شود زیرا که آزمایشگاه واکنشهای هستهای فلروف در JINR تنها جایی در دنیا بود که میتوانست امکانات این کشف را فراهم کند.[۲۵] این نامها بعد تر برای فلروویم (فلروویم) و لیورموریم (مسکوویم) مطرح شدند.[۲۶] البته، نام نهایی مطرح شده برای عنصر ۱۱۶ لیورموریم بود.[۲۷]
هیچ نامی بهطور رسمی برای عنصر پیشنهاد نشدهاست زیرا که هیچ ادعایی مبنی بر کشف آن توسط آیوپاک قبول نشدهاست. طبق دستورالعملهای فعلی آیوپاک، نام نهایی تمام عناصر باید به «-یم» ختم شود که این یعنی نام آناناکتیم تقریباً بهطور قطع به «-یم» ختم میشود و نه «-ئون»، حتی اگر که اوگانسون یک گاز نجیب شناخته شود، که همگی بهطور سنتی نامهای ختم به «-ئون» دارند (با استثنای هلیم، آن هم به این علت که وقتی کشف شد به عنوان یک گاز نجیب محسوب نمیشد).[۲۸]
مشخصات[ویرایش]
پایداری هسته و ایزوتوپها[ویرایش]
پایداری هسته با افزایش عدد اتمی پس از پلوتونیم، سنگینترین عنصر دیرینه به شدت کاهش مییابد و تمام ایزوتوپهای با عدد اتمی بالای ۱۰۱، به استثنای دوبنیم-۲۶۸، با نیمه عمر زیر یک روز، پرتوزایی میکنند. هیچ عنصری با عدد اتمی بالای ۸۲ (بعد از سرب) ایزوتوپ پایدار ندارد.[۲۹] با این وجود، به علت برخی دلایل که هنوز به خوبی درک نشدهاند، کمی افزایش پایداری حول اعداد اتمی ۱۱۰ تا ۱۱۴ وجود دارد که منجر به ظهور مفهومی در فیزیک هستهای با عنوان «جزیرهٔ ثبات» میگردد. این مفهوم، مطرح شده توسط استاد دانشگاه کالیفرنیا، گلن سیبورگ، شرح میدهد که چرا عناصر فوق سنگین بیشتر از حد انتظار باقی میمانند.[۳۰] اوگانسون پرتوزا است و نیمه عمری ظاهراً کمتر از یک میلی ثانیه دارد. با این وجود، این مقدار بیشتر از مقادیر پیشبینی شدهاست،[۳۱] بنابراین ایدهٔ مفهوم «جزیرهٔ ثبات» را تقویت میکند.[۳۲]
محاسبات با استفاده از مدل تونل-کوانتوم وجود ایزوتوپهای غنی از نوترون اوگانسون را با نیمه عمرهای واپاشی آلفای نزدیک به ۱ میلیثانیه پیشبینی میکنند.
محاسبات نظری انجام گرفته بر مسیرهای ترکیب و نیمه عمرهای دیگر ایزوتوپها نشان میدهند که برخی میتوانند کمی پایدارتر از ایزوتوپ ترکیب شدهٔ 294Og باشند، احتمالاً 293Og, 295Og, 296Og, 297Og, 298Og, 300Og و 302Og. از موارد مذکور، 297Og میتواند بیشترین احتمال برای کسب عنوان هستهٔ جاویدتر داشته باشد، و بنابراین میتواند محل تمرکز اقدامات بعدی حول این عنصر قرار بگیرد. برخی ایزوتوپها با نوترونهای زیاد، مانند برخی که حول 313Og قرار دارند نیز میتواند هستهٔ پایدارتری داشته باشند.[۳۳]
خواص محاسبه شدهٔ اتمی و فیزیکی[ویرایش]
اوگانسون عضوی از گروه ۱۸ است، عناصر با ظرفیت شیمیایی صفر. اعضای این گروه معمولاً نسبت به اکثر واکنشهای شیمیایی معمول بیاثر هستند (برای مثال، سوختن) زیرا که لایه ظرفیت بیرونی کاملاً با هشت الکترون پر شدهاست. این منجر به انرژی پیکربندی کمینه و پایداری میشود که الکترونهای بیرونی به سختی با هم پیوند دارند.[۳۴] بهطور مشابه تصور میشود، اوگانسون لایه ظرفیت بیرونی پر دارد که الکترونهای ظرفیت آن در آرایش الکترونی 7s27p6 قرار گرفتهاند.[۲]
در نتیجه، برخی انتظار دارند اوگانسون خواصی شیمیایی و فیزیک مشابه با دیگر اعضای این گروه و در جدول تناوبی بیش از همه شبیه به گاز نجیب بالایی اش یعنی رادون، داشته باشد.[۳۵] طبق روند تناوبی انتظار میرود اوگانسون کمی فعالتر از رادون باشد. البته، محاسبات نظری نشان میدهند که کاملاً فعال است تا جایی که نمیتوان آن را یک گاز نجیب نامید.[۳۶] علاوه بر فعالتر بودن نسبت به رادون، اوگانسون میتواند حتی فعال تر از فلروویم و کوپرنیسیم هم باشد.v علت افزایش ظاهری فعالیت شیمیایی اوگانسون نسبت به رادون بیثباتی مربوط به انرژی و گسترشی شعاعی آخرین زیرلایه ی اشغال شده یا 7p است.[۲] بهطور دقیق تر، تعاملات اسپین – مداری قابل توجه بین الکترونهای 7p با الکترونهای بیاثر 7s2، بهطور مؤثری باعث ایجاد لایهٔ الکترونی دومی نزدیک به فلروویم و کاهش قابل ملاحظهای در پایداری لایههای پر عنصر ۱۱۸ میشوند.[۲] همچنین نتیجهای به دست آمدهاست در خصوص اینکه اوگانسون، برخلاف دیگر گازهای نجیب، با یک الکترون ضمن آزادسازی انرژی پیوند برقرار میکند – یا به عبارت دیگر الکترون خواهی مثبت را به نمایش میگذارد.[۳۷][۳۸]
تاکنون انتظار میرود اوگانسون گستردهترین قطبشپذیری را بین تمام عناصر ماقبل خودش (دوبرابر رادون) در جدول تناوبی داشته باشد.[۲] با برونیابی از دیگر گازهای نجیب، انتظار داریم اوگانسون نقطه جوشی بین ۳۲۰ و ۳۸۰ کلوین داشته باشد[۲] که خیلی با مقادیر تخمین زده شدهٔ قبلی یعنی ۲۶۳ کلوین[۳۹] یا ۲۴۷ کلوین[۴۰] فاصله دارد. حتی با وجود عدم قطعیتهای زیادی در محاسبات، خیلی بعید به نظر میرسد که در شرایط استاندارد یک گاز باشد،[۲] و چون محدودهٔ مایع بودن دیگر گازها خیلی کوچک است، یعنی بین ۲ تا ۹ کلوین، این عنصر در شرایط استاندارد باید جامد باشد. با این حال اگر اوگانسون در شرایط استاندارد به حالت گاز باشد، یکی از چگالترین مواد گازی در شرایط استاندارد خواهد بود (حتی اگر مثل دیگر گازهای نجیب تک اتمی باشد).
به علت قطبش پذیری فوقالعاده اش، انتظار میرود اوگانسون برخلاف قاعده انرژی یونش پایین (مشابه با سرب که ۷۰٪ رادون و بهطور قابل ملاحظهای از فلروویم کمتر است[۴۱]) و فاز ماده چگال استانداردی داشته باشد.[۲]
ترکیبات پیشبینی شده[ویرایش]
هیچ ترکیبی از اوگانسون تاکنون به دست نیامده، اما محاسبات روی ترکیبات نظری از ۱۹۶۴ آغاز شدهاند.[۲۱] پیشبینی شدهاست که اگر انرژی یونش این عنصر به قدر کافی بالا باشد، اکسایش آن دشوار شده و در نتیجه عدد اکسایش رایج آن ۰ خواهد بود (مثل دیگر گازهای نجیب)؛[۴۲] با این حال، ظاهراً این نظریه درستترین نیست.[۴۳]
محاسبات بر روی مولکول دواتمی Og2 نشانگر وجود یک پیوند تقریباً معادل با میزان محاسبه شده برای Hg2، و انرژی تفکیک پیوندی برابر 6 kJ/mol، حدوداً ۴ برابر Rn2 میباشند. اما چشمگیرتر آن است که طول پیوند کوتاهتری از Rn2 به میزان ۰٫۱۶ آنگستروم محاسبه شده که نشان دهندهٔ ساختار پیوند قابل ملاحظهای است.[۲] از سوی دیگر، ترکیب OgH+ انرژی تفکیک پیوندی (به عبارت دیگر پروتون خواهی) کمتر از RnH+ نشان میدهد.[۲]
پیوند بین اوگانسون و هیدروژن در OgH بسیار شل در نظر گرفته میشود و میتوان آن را به عنوان یک نیروی اصیل واندروالسی در نظر گرفت تا یک پیوند شیمیایی واقعی. در سوی دیگر، با وجود عناصر الکترونگاتیو بالا، به نظر میرسد اوگانسون مثلاً نسبت به کوپرنیسیم یا فلروویم ترکیباتی پایدارتری تشکیل دهد. اعداد اکسایش پایدار +۲ و +۴ برای فلوریدها در ترکیبهای OgF2 و OgF4 پیشبینی شدهاند. عدد +۶ به خاطر پیوند قوی در زیر لایهٔ 7p1/۲ پایداری کمتری دارد.[۴۳] این نتیجهٔ تعاملات مدار – اسپینی است که اوگانسون را معمولاً واکنش پذیر و فعال مینماید. برای مثال، نشان داده شد که واکنش اوگانسون با F2 برای تشکیل OgF2 انرژی 106 kcal/mol را از 46 kcal/mol که از این گونه تعاملات حاصل میشود، آزاد میکند. برای مقایسه، تعامل مدار – اسپینی برای مولکول مشابه RnF2 تقریباً برابر 10 kcal/mol از انرژی ساختار 49 kcal/mol است. تعامل یکسان آرایش چهاروجهی Td را برای OgF4، برخلاف آرایش هندسی مربعی D4h برای XeF4 و هم چنین RnF4 تثبیت میکند. پیوند Og-F به احتمال زیادی یونی باشد تا یک پیوند کووالانسی که باعث غیرفرار بودن ترکیبات OgFn شود.[۳۶][۴۴] انتظار میرود OgF2 به علت الکتروپوزیتیوی بالای اوگانسون نسبتاً یونی باشد.[۴۵] برخلاف دیگر گازهای نجیب (احتمالاً به جز زنون)،[۴۶][۴۷] اوگانسون به قدر کافی الکترون دهنده[۴۵] تصور میشد که میتواند پیوند Og-Cl با کلر تشکیل بدهد.[۳۶]
منابع[ویرایش]
ترجمه از ویکیپدیا انگلیسی
- ↑ "The Top 6 Physics Stories of 2006". Discover Magazine. 2007-01-07. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ ۲٫۰۰ ۲٫۰۱ ۲٫۰۲ ۲٫۰۳ ۲٫۰۴ ۲٫۰۵ ۲٫۰۶ ۲٫۰۷ ۲٫۰۸ ۲٫۰۹ ۲٫۱۰ خطای یادکرد: برچسب
<ref>
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نامNash
وارد نشده است - ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ Public Affairs Department (2001-07-21). "Results of element 118 experiment retracted". Berkeley Lab. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ Element 118 disappears two years after it was discovered. Physicsworld.com. Retrieved on 2012-04-02.
- ↑ Oganessian, Yu. T.; et al. (2002). "Results from the first 249
Cf+48
Ca experiment" (PDF). JINR Communication. JINR, Dubna. صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد. - ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ Oganessian, Yu. T.; et al. (2002). "Element 118: results from the first [[:الگو:SimpleNuclide]] + [[:الگو:SimpleNuclide]] experiment". Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. URL–wikilink conflict (help) صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Livermore scientists team with Russia to discover element 118". Livermore press release. 2006-12-03. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ Schewe, P. and Stein, B. (2006-10-17). "Elements 116 and 118 Are Discovered". Physics News Update. American Institute of Physics. Retrieved 2008-01-18. صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ Weiss, R. (2006-10-17). "Scientists Announce Creation of Atomic Element, the Heaviest Yet". Washington Post. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ "Ununoctium". WebElements Periodic Table. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Element 118 Detected, With Confidence". Chemical and Engineering news. 2006-10-17. Retrieved 2008-01-18.
I would say we're very confident.
صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد. - ↑ الگو:Cite doi
- ↑ ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ "Discovery of New Elements Makes Front Page News". Berkeley Lab Research Review Summer 1999. 1999. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "New chemical elements discovered in Russia`s Science City". 2007-02-12. Retrieved 2008-02-09.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ Yemel'yanova, Asya (2006-12-17). "118-й элемент назовут по-русски (118th element will be named in Russian)" (به Russian). vesti.ru. Retrieved 2008-01-18. صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Российские физики предложат назвать 116 химический элемент московием (Russian Physicians Will Suggest to Name Element 116 Moscovium)" (به Russian). rian.ru. 2011. Retrieved 2011-05-08. صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "News: Start of the Name Approval Process for the Elements of Atomic Number 114 and 116". International Union of Pure and Applied Chemistry. Retrieved 2 December 2011.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ "New Element Isolated Only Briefly". The Daily Californian. 2006-10-18. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ Bader, Richard F.W. "An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules". McMaster University. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ "Ununoctium (Og) – Chemical properties, Health and Environmental effects". Lenntech. Archived from the original on January 16, 2008. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ Kaldor, Uzi; Wilson, Stephen (2003). Theoretical Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements. Springer. p. 105. ISBN 1-4020-1371-X.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ Seaborg, Glenn Theodore (1994). Modern Alchemy. World Scientific. p. 172. ISBN 981-02-1440-5.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ "Ununoctium: Binary Compounds". WebElements Periodic Table. Retrieved 2008-01-18.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ ۴۳٫۰ ۴۳٫۱ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ↑ ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ Seaborg (c. 2006). "transuranium element (chemical element)". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2010-03-16.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ 张青莲 (November 1991). 《无机化学丛书》第一卷:稀有气体、氢、碱金属. Beijing: Science Press. pp. P72. ISBN 7-03-002238-6.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
- ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
پیوند به بیرون[ویرایش]
- ELEMENT 118: EXPERIMENTS on DISCOVERY, archive of discoverers' official web page
- Chemistry-Blog: Independent analysis of 118 claim
- WebElements: Ununoctium
- Apsidium: Ununoctium - Moskowium
- It's Elemental: Ununoctium
- On the Claims for Discovery of Elements 110, 111, 112, 114, 116, and 118 (IUPAC Technical Report)
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اوگانسون موجود است. |
This article "اوگانسون" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:اوگانسون. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This page exists already on Wikipedia. |