Trong vô số nguyên tố hóa học đã được khám phá và nghiên cứu, Tennessine nổi bật như một phát hiện đáng chú ý nhất trong thời gian gần đây. Với số hiệu nguyên tử 117, Tennessine không chỉ là một nguyên tố phóng xạ và siêu nặng mà còn mang theo câu chuyện hình thành đầy thú vị của mình. Bài viết này, yeuhoahoc.edu.vn sẽ đưa bạn vào hành trình khám phá nguyên tố Tennessine – từ định nghĩa, lịch sử phát hiện, đến vị trí của nó trong bảng tuần hoàn hóa học.

Giới thiệu về nguyên tố Tennessine

Định nghĩa

Tennessine, với tên tiếng Anh là “Tennessine” và kí hiệu là “Ts”, là một nguyên tố hóa học nhân tạo, phóng xạ, với số hiệu nguyên tử là 117. Nó thuộc nhóm các nguyên tố siêu nặng trong bảng tuần hoàn và được tạo ra thông qua các phản ứng hạt nhân đặc biệt trong phòng thí nghiệm.

Lịch sử hình thành Tennessine

Mốc thời gian quan trọng:

Nguyên tố Tennessine trong bảng tuần hoàn hóa học

Nhóm  Chu kỳ Nguyên tử khối (u) Khối lượng riêng g/cm3  Nhiệt độ nóng chảy (K) Nhiệt độ bay hơi

K

Nhiệt dung riêng

J/gK 

Độ âm điện Tỷ lệ trong vỏ Trái Đất

mg/kg

17 7 [294] (7,2) (673) (823)

Tính chất của nguyên tố Tennessine

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng của nguyên tố Tennessine

Hiện nay, Tennessine chỉ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, cụ thể là:

Tuy nhiên, do Tennessine có tính phóng xạ cao và chỉ được tổng hợp với số lượng rất ít, nên việc ứng dụng nó trong thực tế còn gặp nhiều hạn chế. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra các phương pháp tổng hợp Tennessine hiệu quả hơn và giảm thiểu nguy cơ phóng xạ của nó.

Dưới đây là một số tiềm năng ứng dụng của Tennessine trong tương lai:

Điều chế và sản xuất nguyên tố Tennessine

Điều chế

Điều chế trong phòng thí nghiệm:

Tennessine được điều chế lần đầu tiên vào năm 2010 tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (ORNL) ở Tennessee, Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Thomas D. Glasmacher dẫn đầu đã bắn phá một mục tiêu bismuth-209 bằng chùm hạt nhân berkelium-48. Phản ứng này tạo ra một hạt nhân tennessine-257, phân rã thành một hạt alpha và một hạt nhân polonium-253.

Phương trình điều chế:

^209Bi + ^48Bk → ^257Ts → ^4He + ^253Po

Điều chế trong công nghiệp:

Hiện nay, Tennessine không được sản xuất trong công nghiệp. Việc điều chế nguyên tố Tennessine rất tốn kém và phức tạp, chỉ được thực hiện trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Sản xuất

Nguyên tố Tennessine không có ứng dụng thực tế nào được biết đến. Do tính phóng xạ cao, nó chỉ được sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

Lưu ý:

Tennessine là một nguyên tố hóa học nhân tạo, không có trong tự nhiên. Nó là nguyên tố có số nguyên tử 117, được đặt tên theo bang Tennessee của Hoa Kỳ, nơi nó được điều chế lần đầu tiên.

Phản ứng hóa học của nguyên tố Tennessine

Phản ứng phân rã

Tennessine không bền và phân rã thành các nguyên tố khác. Ví dụ:

^257Ts → ^4He + ^253Po

^261Ts → ^4He + ^257Po

Phản ứng oxy hóa khử

Tennessine có thể thể hiện các trạng thái oxy hóa +1, +3 và +5 trong các hợp chất. Ví dụ:

Phản ứng với axit và bazơ

Tennessine có thể phản ứng với axit và bazơ để tạo thành muối. Ví dụ:

Phản ứng với phối tử

Tennessine có thể tạo thành các phức chất với các phối tử như EDTA và pyridine.

Ví dụ cụ thể:

^261Ts + 6HNO3 → ^261Ts(NO3)5 + 3H2O + 3NO2

^257Ts + HCl → ^257TsCl + H2

Vấn đề an toàn của nguyên tố Tennessine

Tennessine là một nguyên tố nhân tạo có tính phóng xạ cao, do đó nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn:

Nguy cơ bức xạ:

Nguy cơ ô nhiễm môi trường:

Nguy cơ khủng bố:

Để đảm bảo an toàn, khi tiếp xúc với nguyên tố tennessine  cần thực hiện các biện pháp sau:

Kết thúc bài viết, chúng ta đã cùng nhau khám phá những thông tin thú vị và quan trọng về nguyên tố tennessine, mở ra cánh cửa kiến thức rộng lớn trong lĩnh vực hóa học. Tại yeuhoahoc.edu.vn, chúng tôi luôn cam kết cung cấp nội dung chất lượng cao, cập nhật và dễ hiểu, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và yêu thích môn học này hơn. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất và sâu sắc nhất về hóa học. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá thế giới hóa học đầy màu sắc và bí ẩn!