All Nihonium (Nh) Guides
Revision Guide Class 10-12 / JEE / NEET

நிகோனியம் (Nh) - திருத்த வழிகாட்டி

By Periodic Table India
CBSE / JEE Prep Notes
- Nihonium - Nh - Superheavy Element - Synthetic Element - Periodic Table - Radioactivity - JEE Chemistry - NEET Chemistry - CBSE Chemistry - ICSE Chemistry

அறிமுகம்

நிகோனியம் (Nh) என்பது 113 அணு எண் கொண்ட ஒரு செயற்கை வேதியியல் தனிமம் ஆகும். இது ஒரு மிகக்கனமான தனிமமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அதாவது இது 103 (லாரன்சியம்) ஐ விட கணிசமாக அதிக அணு எண்ணைக் கொண்டுள்ளது. இதன் செயற்கை தன்மை, இது பூமியில் இயற்கையாகக் காணப்படுவதில்லை என்பதையும், அணுக்கரு இணைவு வினைகள் மூலம் மட்டுமே ஆய்வகங்களில் உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்பதையும் குறிக்கிறது. இதன் மிகக் குறுகிய அரை ஆயுட்காலம் மற்றும் மிகச் சிறிய அளவில் மட்டுமே உற்பத்தி செய்ய முடிவதால், நிகோனியத்திற்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டு எந்தப் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளும் இல்லை.

ஆவர்த்தன அட்டவணையில் நிலை

  • அணு எண் (Z): 113
  • குறியீடு: Nh
  • தொகுதி: 13 (போரான் தொகுதி)
  • வரிசை: 7
  • பிளாக்: p-பிளாக்
  • எலக்ட்ரான் அமைப்பு (அடிப்படை நிலை, சுருக்கப்பட்டது): [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹
    • இந்த அமைப்பு, நிகோனியம் ஒரு p-பிளாக் உலோகம் என்றும், தொகுதி 13 இல் தாலியத்திற்கு (Tl) கீழே நிலைநிறுத்தப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

கதிரியக்கம் & நிலைத்தன்மை

நிகோனியத்தின் அனைத்து ஐசோடோப்புகளும் மிகவும் கதிரியக்கத்தன்மை கொண்டவை மற்றும் நிலையற்றவை, விரைவான சிதைவுக்கு உள்ளாகின்றன.

  • மிகவும் நிலையான ஐசோடோப்: நிகோனியம்-286 ({286}{Nh}^\{286\}\text\{Nh\})
  • அரை ஆயுட்காலம் (t{1/2}t_\{1/2\}): {286}{Nh}^\{286\}\text\{Nh\} க்கு தோராயமாக 20 வினாடிகள். மற்ற ஐசோடோப்புகள் மைக்ரோ வினாடிகள் முதல் மில்லி வினாடிகள் வரை அரை ஆயுட்காலம் கொண்டுள்ளன.
  • சிதைவு வகை: முக்கியமாக ஆல்பா சிதைவு (α\alpha-சிதைவு). உதாரணமாக: {286}{Nh}{282}{Rg}+{4}{He}^\{286\}\text\{Nh\} \rightarrow ^\{282\}\text\{Rg\} + ^\{4\}\text\{He\} (ஆல்பா துகள்) இந்த சிதைவு சங்கிலி பல ஆல்பா உமிழ்வுகள் மூலம் தொடர்கிறது, ஒரு நிலையான, இலகுவான நியூக்ளைடு உருவாகும் வரை அல்லது தன்னிச்சையான பிளவு ஏற்படும் வரை.

அறிவியல் முக்கியத்துவம்

செயற்கை உற்பத்தி

நிகோனியம் முதன்முதலில் 2003 இல் ஜப்பானில் உள்ள RIKEN ஆராய்ச்சி குழுவால் வெற்றிகரமாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. முதன்மையான முறை, பிஸ்மத்-209 ({209}{Bi}^\{209\}\text\{Bi\}) இன் இலக்கை துரிதப்படுத்தப்பட்ட துத்தநாகம்-70 ({70}{Zn}^\{70\}\text\{Zn\}) அணுக்கருக்களுடன் மோதச் செய்வதை உள்ளடக்கியது. {209}{Bi}+{70}{Zn}{278}{Nh}{277}{Nh}+{n}^\{209\}\text\{Bi\} + ^\{70\}\text\{Zn\} \rightarrow ^\{278\}\text\{Nh\}^* \rightarrow ^\{277\}\text\{Nh\} + \text\{n\} (நியூட்ரான்) இதன் விளைவாக உருவாகும் மிகக்கனமான அணுக்கரு, {277}{Nh}^\{277\}\text\{Nh\}, பின்னர் தொடர்ச்சியான ஆல்பா சிதைவுகளுக்கு உள்ளாகிறது.

ஆராய்ச்சிப் பயன்பாடுகள் மற்றும் பொதுவான பயன்பாடுகள் இல்லாமை

இதன் நிலையற்ற இருப்பு மற்றும் அதன் தொகுப்புக்குத் தேவையான மிக அதிக செலவு மற்றும் சிறப்பு உபகரணங்கள் காரணமாக:

  1. அணுக்கரு இயற்பியல் ஆராய்ச்சி: நிகோனியத்தின் முதன்மை முக்கியத்துவம் ஆவர்த்தன அட்டவணையை விரிவுபடுத்துவதிலும், அணுக்கரு நிலைத்தன்மையின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வதிலும் உள்ளது. இதன் ஆய்வு, “நிலைத்தன்மையின் தீவு” - மிகக்கனமான அணுக்கருக்கள் தற்போது அறியப்பட்டதை விட கணிசமாக நீண்ட அரை ஆயுட்காலம் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கோட்பாட்டுப் பகுதி - தேடலுக்கு உதவுகிறது.
  2. மாதிரிகளைச் சரிபார்த்தல்: நிகோனியத்தின் பண்புகள் மற்றும் சிதைவு குணாதிசயங்கள், அணுக்கரு அமைப்பு மற்றும் அணுக்கருக்களுக்கு இடையேயான விசைகளின் கோட்பாட்டு மாதிரிகளை செம்மைப்படுத்த முக்கியமான தரவுகளை வழங்குகின்றன.
  3. பொதுவான பயன்பாடுகள் இல்லை: அதன் செயற்கை தன்மை, அதிக நிலையற்ற தன்மை மற்றும் ஒரு நேரத்தில் சில அணுக்கள் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், நிகோனியத்திற்கு வணிக, தொழில்துறை அல்லது உயிரியல் பயன்பாடுகள் எதுவும் இல்லை. அதன் இருப்பு அடிப்படை அணுக்கரு வேதியியல் மற்றும் இயற்பியலில் அறிவியல் முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமே.
Nh

Nihonium (Nh)

Atomic Number 113

Interactive Factsheet