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扩展元素周期表

目前的元素周期表中有七個周期,並以118號元素(Og)終結。如果有更高原子序數的元素被發現,則它將會被置於第八周期、甚至第九周期。這額外的周期預期將會比第七周期容納更多的元素,因為經過計算新的g區將會出現。第八及第九週期將在32個元素的基礎上額外包含18個g區元素,各周期中均存在部分填滿的g原子軌域。這種擁有八個周期的元素表最初由格倫·西奧多·西博格于1969年提出。[1]

第八或以上周期的元素未曾被合成或于自然發現。(2008年4月,有人宣稱發現122號元素Ubb存在于自然界中,但此被廣泛認為是錯誤的。[2])g區内第一個元素的原子序數應該為121(Ubu)。根據IUPAC元素系統命名法命名為Unbiunium,符號Ubu。此區域内的元素很可能高度不穩定,並具有放射性,且半衰期極短。然而稳定岛理论預測126號元素Ubh會在穩定島内,不會有核裂變,但會有α衰變。而穩定島以外還能存在多少物理上可能的元素至今仍沒有結論。

根據量子力學對於原子結構解釋的軌域近似法,g區會對應不完全填滿的g軌域。不過,自旋-軌道作用會削弱軌域近似法所得結果的正確性,這可能會發生在較大原子序的元素上。[a]

包括g區的元素周期表

包括g區的元素周期表有多個學著提出的多個模型,下面列出較知名的幾種,分別為格倫·西奧多·西博格模型(1969年)、布克哈德·弗里克模型(1973年)、Nefedov模型(2006年)和佩卡·皮寇模型(2010年)。

格倫·西奧多·西博格模型

1969年,格倫·西奧多·西博格根據構造原理提出了提出扩展元素周期表的概念:

格倫·西奧多·西博格模型
(超重元素不一定依下表的次序排列)
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
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Mg
13
Al
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Si
15
P
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S
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K
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Ca
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22
Ti
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V
24
Cr
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Fe
27
Co
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Ni
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Zn
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Tl
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Am
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98
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Fm
101
Md
102
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Lr
104
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𬬻
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106
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107
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108
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109
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111
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8 119
Uue
120
Ubn
121
Ubu
122
Ubb
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Ubh
127
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128
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Uph
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Upo
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Uhh
167
Uhs
168
Uho
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Uhe
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Usn
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Usu
172
Usb
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Ust
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Usp
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Uso
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Uon
181
Uou
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Uob
183
Uot
184
Uoq
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Uop
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Uoh
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Uoo
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Uoe
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Uee
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Bnn
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Bnu
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Bnb
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Bnt
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Bnq
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Bnp
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Bnh
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Bns
208
Bno
209
Bne
210
Bun
211
Buu
212
Bub
213
But
214
Buq
215
Bup
216
Buh
217
Bus
218
Buo

元素分区

布克哈德·弗里克模型

1973年布克哈德·弗里克(Burkhard Fricke)使用相對論性Hartree-Fock-Slater程序計算提出了另一種扩展元素周期表[3]

布克哈德·弗里克模型[b]
(超重元素不一定依下表的次序排列)
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
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O
9
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3 11
Na
12
Mg
13
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14
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Cl
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Sc
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23
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24
Cr
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Mn
26
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Ni
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Zn
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Ga
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Ge
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As
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Se
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Br
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Kr
5 37
Rb
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Y
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6 55
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Fr
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Cm
97
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98
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99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
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104
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𬬻
105
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Og
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171
Usu
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Usb


以上所有理論上存在但並未發現的元素均根據IUPAC元素系統命名法命名,而該名將會一直沿用直到這個元素被發現、證實,並被賦予正式名稱。

g區在元素周期表中的位置(位于f區的左邊、右邊或中間)仍然是不肯定的。上表所示的位置是建于構造原理在更高原子序的元素還成立的前提上,但這假設不一定正確。對於118號元素,軌域1s、2s、2p、3s、3p、3d、4s、4p、4d、4f、5s、5p、5d、5f、6s、6p、6d、7s及7p應會被佔據,其餘則為空。第八周期的元素軌域預測會以8s5g6f7d8p的順序填滿。然而,從大約122號元素開始,電子層間過於接近,使計算電子的位置時發生問題。例如,經過計算,165號及166號元素(如果存在)會佔據9s軌域,而把8p軌域留空。[4]

而布克哈德·弗里克模型的預測最高可以推廣到184號元素在週期表上的位置[5]

佩卡·皮寇模型

並非所有模型都按照較輕元素的趨勢排列超重元素。例如佩卡·皮寇英语Pekka Pyykkö利用電腦模型計算出原子序直到Z=172的元素的位置,並發現有若干元素不在構造原理預期的位置。5g區後,他的計算預測元素139及140會佔據8p軌域,元素141開始才再繼續佔據6f區。元素165至168可能在第9週期(9s和9p),之後的元素169至172再填滿8p軌域和整個第8週期。[4]

佩卡·皮寇模型不按構造原理排列的元素以粗體顯示。
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Fr
88
Ra
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Nefedov模型

Nefedov在2006年也提出了一套模型[6]

Nefedov模型
7 87
Fr
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89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
8 119
Uue
120
Ubn
121
Ubu
122
Ubb
123
Ubt
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Ubq
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Ubp
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Ubh
127
Ubs
128
Ubo
129
Ube
130
Utn
131
Utu
132
Utb
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134
Utq
135
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Uth
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Uts
138
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Uqn
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Uqu
142
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143
Uqt
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Uqq
145
Uqp
146
Uqh
147
Uqs
148
Uqo
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Uqe
150
Upu
151
Upn
152
Upu
153
Upt
154
Upq
155
Upp
156
Uph
157
Ups
158
Upo
159
Upe
160
Uhn
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Uhu
162
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Uht
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Uhq
165
Uhp
166
Uhh
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Uhs
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Uho
169
Uhe
170
Usn
171
Usu
172
Usb

電子排佈

化學元素 預測電子排佈[7][8][9][10]
118 Og 稀有氣體 [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
119 Uue Ununennium 鹼金屬 [Og] 8s1
120 Ubn Unbinilium 鹼土金屬 [Og] 8s2
121 Ubu Unbiunium 超錒系元素 [Og] 8s2 8p1
1/2
122 Ubb Unbibium 超錒系元素 [Og] 7d1 8s2 8p1
1/2
123 Ubt Unbitrium 超錒系元素 [Og] 6f2 8s2 8p1
1/2
124 Ubq Unbiquadium 超錒系元素 [Og] 6f3 8s2 8p1
1/2
125 Ubp Unbipentium 超錒系元素 [Og] 5g1 6f2 8s2 8p2
1/2
126 Ubh Unbihexium 超錒系元素 [Og] 5g2 6f3 8s2 8p1
1/2
127 Ubs Unbiseptium 超錒系元素 [Og] 5g3 6f2 8s2 8p2
1/2
128 Ubo Unbioctium 超錒系元素 [Og] 5g4 6f2 8s2 8p2
1/2
129 Ube Unbiennium 超錒系元素 [Og] 5g4 6f3 7d1 8s2 8p1
1/2
130 Utn Untrinilium 超錒系元素 [Og] 5g5 6f3 7d1 8s2 8p1
1/2
131 Utu Untriunium 超錒系元素 [Og] 5g6 6f3 8s2 8p2
1/2
132 Utb Untribium 超錒系元素 [Og] 5g7 6f3 8s2 8p2
1/2
133 Utt Untritrium 超錒系元素 [Og] 5g8 6f3 8s2 8p2
1/2
134 Utq Untriquadium 超錒系元素 [Og] 5g8 6f4 8s2 8p2
1/2
135 Utp Untripentium 超錒系元素 [Og] 5g9 6f4 8s2 8p2
1/2
136 Uth Untrihexium 超錒系元素 [Og] 5g10 6f4 8s2 8p2
1/2
137 Uts Untriseptium 超錒系元素 [Og] 5g11 6f4 8s2 8p2
1/2
138 Uto Untrioctium 超錒系元素 [Og] 5g12 6f3 7d1 8s2 8p2
1/2
139 Ute Untriennium 超錒系元素 [Og] 5g13 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
140 Uqn Unquadnilium 超錒系元素 [Og] 5g14 6f3 7d1 8s2 8p2
1/2
141 Uqu Unquadunium 超錒系元素 [Og] 5g15 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
142 Uqb Unquadbium 超錒系元素 [Og] 5g16 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
143 Uqt Unquadtrium 超錒系元素 [Og] 5g17 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
144 Uqq Unquadquadium 超錒系元素 [Og] 5g17 6f2 7d3 8s2 8p2
1/2
145 Uqp Unquadpentium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f3 7d2 8s2 8p2
1/2
146 Uqh Unquadhexium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f4 7d2 8s2 8p2
1/2
147 Uqs Unquadseptium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f5 7d2 8s2 8p2
1/2
148 Uqo Unquadoctium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f6 7d2 8s2 8p2
1/2
149 Uqe Unquadennium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f6 7d3 8s2 8p2
1/2
150 Upn Unpentnilium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f7 7d3 8s2 8p2
1/2
151 Upu Unpentunium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f8 7d3 8s2 8p2
1/2
152 Upb Unpentbium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f9 7d3 8s2 8p2
1/2
153 Upt Unpenttrium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f10 7d3 8s2 8p2
1/2
154 Upq Unpentquadium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f11 7d3 8s2 8p2
1/2
155 Upp Unpentpentium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f12 7d3 8s2 8p2
1/2
156 Uph Unpenthexium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f13 7d3 8s2 8p2
1/2
157 Ups Unpentseptium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f14 7d3 8s2 8p2
1/2
158 Upo Unpentoctium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d4 8s2 8p2
1/2
159 Upe Unpentennium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d4 8s2 8p2
1/2
9s1
160 Uhn Unhexnilium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d5 8s2 8p2
1/2
9s1
161 Uhu Unhexunium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d6 8s2 8p2
1/2
9s1
162 Uhb Unhexbium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d7 8s2 8p2
1/2
9s1
163 Uht Unhextrium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d8 8s2 8p2
1/2
9s1
164 Uhq Unhexquadium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
165 Uhp Unhexpentium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
9s1
166 Uhh Unhexhexium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
9s2
167 Uhs Unhexseptium 貧金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
9s2 9p1
1/2
168 Uho Unhexoctium 貧金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
9s2 9p2
1/2
169 Uhe Unhexennium 貧金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
8p1
3/2
9s2 9p2
1/2
170 Usn Unseptnilium 貧金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
8p2
3/2
9s2 9p2
1/2
171 Usu Unseptunium 鹵素 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
8p3
3/2
9s2 9p2
1/2
172 Usb Unseptbium 稀有氣體 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
8p4
3/2
9s2 9p2
1/2
173 Ust Unsepttrium 鹼金屬 [Usb] 6g1
184 Uoq Unoctquadium 超臨界原子[11][12] [Usb] 6g5 7f4 8d3[8][13]

Fricke模型

化學元素 預測電子排佈
(根據Fricke)
[Og] = [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
[7][8][9]
119 Uue Ununennium 鹼金屬 [Og] 8s1
120 Ubn Unbinilium 鹼土金屬 [Og] 8s2
121 Ubu Unbiunium 超錒系元素 [Og] 8s2 8p1
1/2
122 Ubb Unbibium 超錒系元素 [Og] 7d1 8s2 8p1
1/2
123 Ubt Unbitrium 超錒系元素 [Og] 6f1 7d1 8s2 8p1
1/2
124 Ubq Unbiquadium 超錒系元素 [Og] 6f3 8s2 8p1
1/2
125 Ubp Unbipentium 超錒系元素 [Og] 5g1 6f3 8s2 8p1
1/2
126 Ubh Unbihexium 超錒系元素 [Og] 5g2 6f2 7d1 8s2 8p1
1/2
127 Ubs Unbiseptium 超錒系元素 [Og] 5g3 6f2 8s2 8p2
1/2
128 Ubo Unbioctium 超錒系元素 [Og] 5g4 6f2 8s2 8p2
1/2
129 Ube Unbiennium 超錒系元素 [Og] 5g5 6f2 8s2 8p2
1/2
130 Utn Untrinilium 超錒系元素 [Og] 5g6 6f2 8s2 8p2
1/2
131 Utu Untriunium 超錒系元素 [Og] 5g7 6f2 8s2 8p2
1/2
132 Utb Untribium 超錒系元素 [Og] 5g8 6f2 8s2 8p2
1/2
133 Utt Untritrium 超錒系元素 [Og] 5g8 6f3 8s2 8p2
1/2
134 Utq Untriquadium 超錒系元素 [Og] 5g8 6f4 8s2 8p2
1/2
135 Utp Untripentium 超錒系元素 [Og] 5g9 6f4 8s2 8p2
1/2
136 Uth Untrihexium 超錒系元素 [Og] 5g10 6f4 8s2 8p2
1/2
137 Uts Untriseptium 超錒系元素 [Og] 5g11 6f3 7d1 8s2 8p2
1/2
138 Uto Untrioctium 超錒系元素 [Og] 5g12 6f3 7d1 8s2 8p2
1/2
139 Ute Untriennium 超錒系元素 [Og] 5g13 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
140 Uqn Unquadnilium 超錒系元素 [Og] 5g14 6f3 7d1 8s2 8p2
1/2
141 Uqu Unquadunium 超錒系元素 [Og] 5g15 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
142 Uqb Unquadbium 超錒系元素 [Og] 5g16 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
143 Uqt Unquadtrium 超錒系元素 [Og] 5g17 6f2 7d2 8s2 8p2
1/2
144 Uqq Unquadquadium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f1 7d3 8s2 8p2
1/2
145 Uqp Unquadpentium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f3 7d2 8s2 8p2
1/2
146 Uqh Unquadhexium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f4 7d2 8s2 8p2
1/2
147 Uqs Unquadseptium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f5 7d2 8s2 8p2
1/2
148 Uqo Unquadoctium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f6 7d2 8s2 8p2
1/2
149 Uqe Unquadennium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f6 7d3 8s2 8p2
1/2
150 Upn Unpentnilium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f6 7d4 8s2 8p2
1/2
151 Upu Unpentunium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f8 7d3 8s2 8p2
1/2
152 Upb Unpentbium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f9 7d3 8s2 8p2
1/2
153 Upt Unpenttrium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f11 7d2 8s2 8p2
1/2
154 Upq Unpentquadium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f12 7d2 8s2 8p2
1/2
155 Upp Unpentpentium 超錒系元素 [Og] 5g18 6f13 7d2 8s2 8p2
1/2
156 Uph Unpenthexium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d2 8s2 8p2
1/2
157 Ups Unpentseptium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d3 8s2 8p2
1/2
158 Upo Unpentoctium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d4 8s2 8p2
1/2
159 Upe Unpentennium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d4 8s2 8p2
1/2
9s1
160 Uhn Unhexnilium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d5 8s2 8p2
1/2
9s1
161 Uhu Unhexunium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d6 8s2 8p2
1/2
9s1
162 Uhb Unhexbium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d8 8s2 8p2
1/2
163 Uht Unhextrium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d9 8s2 8p2
1/2
164 Uhq Unhexquadium 過渡金屬 [Og] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p2
1/2
165 Uhp Unhexpentium 鹼金屬 [Uhq] 9s1
166 Uhh Unhexhexium 鹼土金屬 [Uhq] 9s2
167 Uhs Unhexseptium 貧金屬 [Uhq] 9s2 9p1
1/2
168 Uho Unhexoctium 貧金屬 [Uhq] 9s2 9p2
1/2
169 Uhe Unhexennium 貧金屬 [Uhq] 8p1
3/2
9s2 9p2
1/2
170 Usn Unseptnilium 貧金屬 [Uhq] 8p2
3/2
9s2 9p2
1/2
171 Usu Unseptunium 鹵素 [Uhq] 8p3
3/2
9s2 9p2
1/2
172 Usb Unseptbium 稀有气体 [Uhq] 8p4
3/2
9s2 9p2
1/2
173 Ust Unsepttrium 鹼金屬 [Usb] 6g1
184 Uoq Unoctquadium 超臨界原子[11][12] [Usb] 6g5 7f4 8d3[8][13]

周期表的終結

我們仍不知道存在多少物理上可能的元素。光速限制了電子在更大電子層中運行,因此电中性原子的原子序最大可達到173(Ust[14];缺少部分或全部核外电子的原子核则有可能达到更重的水平,但这样的原子核根據核外電子排布分區將變得無意義;核殼層模型則限制離子狀態的元素最大至210號。[15](這類元素在上表以灰色底色及斜体顯示。)不過,有研究認為周期表有可能在更早的地方就結束了,或許就在穩定島之內,[16]代表元素的數目將為大約126個。[17]

另外,元素表及核素表的擴展也受質子滴綫和中子滴綫的限制。

玻爾模型

理查德·費曼指出,根據玻爾模型,原子序大於137的元素,其內層軌域可能電子無法穩定存在[18],因爲在1s原子軌域中的電子的速度v計算如下:

 

當中Z原子序α是描述電磁力強度的精細結構常數[19]在這個計算中,任何原子序高於137的元素的1s軌域電子速度計算結果會比光速c還大[20][21],因此任何不建基於相對論的理論(如波爾模型)不足以處理這種計算。

而若將其結果轉換成動量[22]

 

對於任意高的p,我們可以找到滿足該等式的v < c。且電子的速度與原子核存在與否無關,因此此計算矛盾並不意味著Uts會是元素週期表上的最後一個元素[23]

相對論狄拉克方程

相對論狄拉克方程可以計算出原子的基態能量:

 

其中,m為電子靜止質量、c為光速、z為質子數、α為精細結構常數

m0表示電子靜質量,則其基態能量為:

 

當質子數為138或更大時,根號中將會出現負值,導致其值不是實數,因而導致狄拉克基態的波函數是震蕩的,並且正能譜與負能譜之間沒有間隙,正如克萊因悖論英语Klein paradox所言[24]

注释

  1. ^ 譬如,位于g1列的元素可能在價電子層擁有剛好一顆電子(如名所示),但也可能有更多,甚至沒有電子。
  2. ^ 諸如“g1”等標號根據馬德隆規則推論,但此規則只是根據觀測歸納出來,便是其中的例外。

参考文献

引用

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外部連結

參見

扩展元素周期表, 注意, 本页面含有unihan新版汉字, 𨧀, 𨨏, 𨭆, 𨭎, 𫓧, 𫟷, 𫟼, 𬬭, 𬬻, 𬭊, 𬭛, 𬭳, 𬭶, 有关字符可能會错误显示, 詳见unicode扩展汉字, 目前的元素周期表中有七個周期, 並以118號元素鿫, 終結, 如果有更高原子序數的元素被發現, 則它將會被置於第八周期, 甚至第九周期, 這額外的周期預期將會比第七周期容納更多的元素, 因為經過計算新的g區將會出現, 第八及第九週期將在32個元素的基礎上額外包含18個g區元素, 各周期中均存在部分填滿的g原子軌域, 這種擁有. 注意 本页面含有Unihan新版汉字 䥑 鿏 鿔 鿫 鿬 鿭 𨧀 𨨏 𨭆 𨭎 𫓧 𫟷 𫟼 𬬭 𬬻 𬭊 𬭛 𬭳 𬭶 有关字符可能會错误显示 詳见Unicode扩展汉字 目前的元素周期表中有七個周期 並以118號元素鿫 Og 終結 如果有更高原子序數的元素被發現 則它將會被置於第八周期 甚至第九周期 這額外的周期預期將會比第七周期容納更多的元素 因為經過計算新的g區將會出現 第八及第九週期將在32個元素的基礎上額外包含18個g區元素 各周期中均存在部分填滿的g原子軌域 這種擁有八個周期的元素表最初由格倫 西奧多 西博格于1969年提出 1 第八或以上周期的元素未曾被合成或于自然發現 2008年4月 有人宣稱發現122號元素Ubb存在于自然界中 但此被廣泛認為是錯誤的 2 g區内第一個元素的原子序數應該為121 Ubu 根據IUPAC元素系統命名法命名為Unbiunium 符號Ubu 此區域内的元素很可能高度不穩定 並具有放射性 且半衰期極短 然而稳定岛理论預測126號元素Ubh會在穩定島内 不會有核裂變 但會有a衰變 而穩定島以外還能存在多少物理上可能的元素至今仍沒有結論 根據量子力學對於原子結構解釋的軌域近似法 g區會對應不完全填滿的g軌域 不過 自旋 軌道作用會削弱軌域近似法所得結果的正確性 這可能會發生在較大原子序的元素上 a 目录 1 包括g區的元素周期表 1 1 格倫 西奧多 西博格模型 1 2 布克哈德 弗里克模型 1 3 佩卡 皮寇模型 1 4 Nefedov模型 2 電子排佈 2 1 Fricke模型 3 周期表的終結 3 1 玻爾模型 3 2 相對論狄拉克方程 4 注释 5 参考文献 5 1 引用 5 2 网页 6 外部連結 7 參見包括g區的元素周期表包括g區的元素周期表有多個學著提出的多個模型 下面列出較知名的幾種 分別為格倫 西奧多 西博格模型 1969年 布克哈德 弗里克模型 1973年 Nefedov模型 2006年 和佩卡 皮寇模型 2010年 格倫 西奧多 西博格模型 1969年 格倫 西奧多 西博格根據構造原理提出了提出扩展元素周期表的概念 格倫 西奧多 西博格模型 超重元素不一定依下表的次序排列 1 1H氢 2He氦2 3Li锂 4Be铍 5B硼 6C碳 7N氮 8O氧 9F氟 10Ne氖3 11Na钠 12Mg镁 13Al铝 14Si硅 15P磷 16S硫 17Cl氯 18Ar氩4 19K钾 20Ca钙 21Sc钪 22Ti钛 23V钒 24Cr铬 25Mn锰 26Fe铁 27Co钴 28Ni镍 29Cu铜 30Zn锌 31Ga镓 32Ge锗 33As砷 34Se硒 35Br溴 36Kr氪5 37Rb铷 38Sr锶 39Y钇 40Zr锆 41Nb铌 42Mo钼 43Tc锝 44Ru钌 45Rh铑 46Pd钯 47Ag银 48Cd镉 49In铟 50Sn锡 51Sb锑 52Te碲 53I碘 54Xe氙6 55Cs铯 56Ba钡 57La镧 58Ce铈 59Pr镨 60Nd钕 61Pm钷 62Sm钐 63Eu铕 64Gd钆 65Tb铽 66Dy镝 67Ho钬 68Er铒 69Tm铥 70Yb镱 71Lu镥 72Hf铪 73Ta钽 74W钨 75Re铼 76Os锇 77Ir铱 78Pt铂 79Au金 80Hg汞 81Tl铊 82Pb铅 83Bi铋 84Po钋 85At砹 86Rn氡7 87Fr钫 88Ra镭 89Ac锕 90Th钍 91Pa镤 92U铀 93Np镎 94Pu鈽 95Am镅 96Cm锔 97Bk锫 98Cf锎 99Es锿 100Fm镄 101Md钔 102No锘 103Lr铹 104Rf𬬻 105Db𬭊 106Sg𬭳 107Bh𬭛 108Hs𬭶 109Mt鿏 110Ds𫟼 111Rg𬬭 112Cn鿔 113Nh鿭 114Fl𫓧 115Mc镆 116Lv𫟷 117Ts鿬 118Og鿫8 119Uue 120Ubn 121Ubu 122Ubb 123Ubt 124Ubq 125Ubp 126Ubh 127Ubs 128Ubo 129Ube 130Utn 131Utu 132Utb 133Utt 134Utq 135Utp 136Uth 137Uts 138Uto 139Ute 140Uqn 141Uqu 142Uqb 143Uqt 144Uqq 145Uqp 146Uqh 147Uqs 148Uqo 149Uqe 150Upn 151Upu 152Upb 153Upt 154Upq 155Upp 156Uph 157Ups 158Upo 159Upe 160Uhn 161Uhu 162Uhb 163Uht 164Uhq 165Uhp 166Uhh 167Uhs 168Uho9 169Uhe 170Usn 171Usu 172Usb 173Ust 174Usq 175Usp 176Ush 177Uss 178Uso 179Use 180Uon 181Uou 182Uob 183Uot 184Uoq 185Uop 186Uoh 187Uos 188Uoo 189Uoe 190Uen 191Ueu 192Ueb 193Uet 194Ueq 195Uep 196Ueh 197Ues 198Ueo 199Uee 200Bnn 201Bnu 202Bnb 203Bnt 204Bnq 205Bnp 206Bnh 207Bns 208Bno 209Bne 210Bun 211Buu 212Bub 213But 214Buq 215Bup 216Buh 217Bus 218Buo元素分区 s區元素 p區元素 d區元素 f區元素 g區元素 布克哈德 弗里克模型 1973年布克哈德 弗里克 Burkhard Fricke 使用相對論性Hartree Fock Slater程序計算提出了另一種扩展元素周期表 3 布克哈德 弗里克模型 b 超重元素不一定依下表的次序排列 1 1H氢 2He氦2 3Li锂 4Be铍 5B硼 6C碳 7N氮 8O氧 9F氟 10Ne氖3 11Na钠 12Mg镁 13Al铝 14Si硅 15P磷 16S硫 17Cl氯 18Ar氩4 19K钾 20Ca钙 21Sc钪 22Ti钛 23V钒 24Cr铬 25Mn锰 26Fe铁 27Co钴 28Ni镍 29Cu铜 30Zn锌 31Ga镓 32Ge锗 33As砷 34Se硒 35Br溴 36Kr氪5 37Rb铷 38Sr锶 39Y钇 40Zr锆 41Nb铌 42Mo钼 43Tc锝 44Ru钌 45Rh铑 46Pd钯 47Ag银 48Cd镉 49In铟 50Sn锡 51Sb锑 52Te碲 53I碘 54Xe氙6 55Cs铯 56Ba钡 57La镧 58Ce铈 59Pr镨 60Nd钕 61Pm钷 62Sm钐 63Eu铕 64Gd钆 65Tb铽 66Dy镝 67Ho钬 68Er铒 69Tm铥 70Yb镱 71Lu镥 72Hf铪 73Ta钽 74W钨 75Re铼 76Os锇 77Ir铱 78Pt铂 79Au金 80Hg汞 81Tl铊 82Pb铅 83Bi铋 84Po钋 85At砹 86Rn氡7 87Fr钫 88Ra镭 89Ac锕 90Th钍 91Pa镤 92U铀 93Np镎 94Pu鈽 95Am镅 96Cm锔 97Bk锫 98Cf锎 99Es锿 100Fm镄 101Md钔 102No锘 103Lr铹 104Rf𬬻 105Db𬭊 106Sg𬭳 107Bh𬭛 108Hs𬭶 109Mt鿏 110Ds𫟼 111Rg𬬭 112Cn鿔 113Nh鿭 114Fl𫓧 115Mc镆 116Lv𫟷 117Ts鿬 118Og鿫8 119Uue 120Ubn 121Ubu 122Ubb 123Ubt 124Ubq 125Ubp 126Ubh 127Ubs 128Ubo 129Ube 130Utn 131Utu 132Utb 133Utt 134Utq 135Utp 136Uth 137Uts 138Uto 139Ute 140Uqn 141Uqu 142Uqb 143Uqt 144Uqq 145Uqp 146Uqh 147Uqs 148Uqo 149Uqe 150Upn 151Upu 152Upb 153Upt 154Upq 155Upp 156Uph 157Ups 158Upo 159Upe 160Uhn 161Uhu 162Uhb 163Uht 164Uhq9 165Uhp 166Uhh 167Uhs 168Uho 169Uhe 170Usn 171Usu 172Usb元素分区 s區元素 p區元素 d區元素 f區元素 g區元素 以上所有理論上存在但並未發現的元素均根據IUPAC元素系統命名法命名 而該名將會一直沿用直到這個元素被發現 證實 並被賦予正式名稱 g區在元素周期表中的位置 位于f區的左邊 右邊或中間 仍然是不肯定的 上表所示的位置是建于構造原理在更高原子序的元素還成立的前提上 但這假設不一定正確 對於118號元素 軌域1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s及7p應會被佔據 其餘則為空 第八周期的元素軌域預測會以8s 5g 6f 7d 8p的順序填滿 然而 從大約122號元素開始 電子層間過於接近 使計算電子的位置時發生問題 例如 經過計算 165號及166號元素 如果存在 會佔據9s軌域 而把8p軌域留空 4 而布克哈德 弗里克模型的預測最高可以推廣到184號元素在週期表上的位置 5 佩卡 皮寇模型 並非所有模型都按照較輕元素的趨勢排列超重元素 例如佩卡 皮寇 英语 Pekka Pyykko 利用電腦模型計算出原子序直到Z 172的元素的位置 並發現有若干元素不在構造原理預期的位置 5g區後 他的計算預測元素139及140會佔據8p軌域 元素141開始才再繼續佔據6f區 元素165至168可能在第9週期 9s和9p 之後的元素169至172再填滿8p軌域和整個第8週期 4 佩卡 皮寇模型 不按構造原理排列的元素以粗體顯示 7 87Fr 88Ra 89Ac 90Th 91Pa 92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99Es 100Fm 101Md 102No 103Lr 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108Hs 109Mt 110Ds 111Rg 112Cn 113Nh 114Fl 115Mc 116Lv 117Ts 118Og8 119Uue 120Ubn 121Ubu 122Ubb 123Ubt 124Ubq 125Ubp 126Ubh 127Ubs 128Ubo 129Ube 130Utn 131Utu 132Utb 133Utt 134Utq 135Utp 136Uth 137Uts 138Uto 141Uqu 142Uqb 143Uqt 144Uqq 145Uqp 146Uqh 147Uqs 148Uqo 149Uqe 150Upn 151Upu 152Upb 153Upt 154Upq 155Upp 156Uph 157Ups 158Upo 159Upe 160Uhn 161Uhu 162Uhb 163Uht 164Uhq 139Ute 140Uqn 169Uhe 170Usn 171Usu 172Usb9 165Uhp 166Uhh 167Uhs 168Uho Nefedov模型 Nefedov在2006年也提出了一套模型 6 Nefedov模型 7 87Fr 88Ra 89Ac 90Th 91Pa 92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99Es 100Fm 101Md 102No 103Lr 104Rf 105Db 106Sg 107Bh 108Hs 109Mt 110Ds 111Rg 112Cn 113Nh 114Fl 115Mc 116Lv 117Ts 118Og8 119Uue 120Ubn 121Ubu 122Ubb 123Ubt 124Ubq 125Ubp 126Ubh 127Ubs 128Ubo 129Ube 130Utn 131Utu 132Utb 133Utt 134Utq 135Utp 136Uth 137Uts 138Uto 139Ute 140Uqn 141Uqu 142Uqb 143Uqt 144Uqq 145Uqp 146Uqh 147Uqs 148Uqo 149Uqe 150Upu 151Upn 152Upu 153Upt 154Upq 155Upp 156Uph 157Ups 158Upo 159Upe 160Uhn 161Uhu 162Uhb 163Uht 164Uhq 165Uhp 166Uhh 167Uhs 168Uho 169Uhe 170Usn 171Usu 172Usb電子排佈化學元素 族 預測電子排佈 7 8 9 10 118 Og 鿫 稀有氣體 Rn 5f14 6d10 7s2 7p6119 Uue Ununennium 鹼金屬 Og 8s1120 Ubn Unbinilium 鹼土金屬 Og 8s2121 Ubu Unbiunium 超錒系元素 Og 8s2 8p11 2122 Ubb Unbibium 超錒系元素 Og 7d1 8s2 8p11 2123 Ubt Unbitrium 超錒系元素 Og 6f2 8s2 8p11 2124 Ubq Unbiquadium 超錒系元素 Og 6f3 8s2 8p11 2125 Ubp Unbipentium 超錒系元素 Og 5g1 6f2 8s2 8p21 2126 Ubh Unbihexium 超錒系元素 Og 5g2 6f3 8s2 8p11 2127 Ubs Unbiseptium 超錒系元素 Og 5g3 6f2 8s2 8p21 2128 Ubo Unbioctium 超錒系元素 Og 5g4 6f2 8s2 8p21 2129 Ube Unbiennium 超錒系元素 Og 5g4 6f3 7d1 8s2 8p11 2130 Utn Untrinilium 超錒系元素 Og 5g5 6f3 7d1 8s2 8p11 2131 Utu Untriunium 超錒系元素 Og 5g6 6f3 8s2 8p21 2132 Utb Untribium 超錒系元素 Og 5g7 6f3 8s2 8p21 2133 Utt Untritrium 超錒系元素 Og 5g8 6f3 8s2 8p21 2134 Utq Untriquadium 超錒系元素 Og 5g8 6f4 8s2 8p21 2135 Utp Untripentium 超錒系元素 Og 5g9 6f4 8s2 8p21 2136 Uth Untrihexium 超錒系元素 Og 5g10 6f4 8s2 8p21 2137 Uts Untriseptium 超錒系元素 Og 5g11 6f4 8s2 8p21 2138 Uto Untrioctium 超錒系元素 Og 5g12 6f3 7d1 8s2 8p21 2139 Ute Untriennium 超錒系元素 Og 5g13 6f2 7d2 8s2 8p21 2140 Uqn Unquadnilium 超錒系元素 Og 5g14 6f3 7d1 8s2 8p21 2141 Uqu Unquadunium 超錒系元素 Og 5g15 6f2 7d2 8s2 8p21 2142 Uqb Unquadbium 超錒系元素 Og 5g16 6f2 7d2 8s2 8p21 2143 Uqt Unquadtrium 超錒系元素 Og 5g17 6f2 7d2 8s2 8p21 2144 Uqq Unquadquadium 超錒系元素 Og 5g17 6f2 7d3 8s2 8p21 2145 Uqp Unquadpentium 超錒系元素 Og 5g18 6f3 7d2 8s2 8p21 2146 Uqh Unquadhexium 超錒系元素 Og 5g18 6f4 7d2 8s2 8p21 2147 Uqs Unquadseptium 超錒系元素 Og 5g18 6f5 7d2 8s2 8p21 2148 Uqo Unquadoctium 超錒系元素 Og 5g18 6f6 7d2 8s2 8p21 2149 Uqe Unquadennium 超錒系元素 Og 5g18 6f6 7d3 8s2 8p21 2150 Upn Unpentnilium 超錒系元素 Og 5g18 6f7 7d3 8s2 8p21 2151 Upu Unpentunium 超錒系元素 Og 5g18 6f8 7d3 8s2 8p21 2152 Upb Unpentbium 超錒系元素 Og 5g18 6f9 7d3 8s2 8p21 2153 Upt Unpenttrium 超錒系元素 Og 5g18 6f10 7d3 8s2 8p21 2154 Upq Unpentquadium 超錒系元素 Og 5g18 6f11 7d3 8s2 8p21 2155 Upp Unpentpentium 超錒系元素 Og 5g18 6f12 7d3 8s2 8p21 2156 Uph Unpenthexium 超錒系元素 Og 5g18 6f13 7d3 8s2 8p21 2157 Ups Unpentseptium 超錒系元素 Og 5g18 6f14 7d3 8s2 8p21 2158 Upo Unpentoctium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d4 8s2 8p21 2159 Upe Unpentennium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d4 8s2 8p21 2 9s1160 Uhn Unhexnilium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d5 8s2 8p21 2 9s1161 Uhu Unhexunium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d6 8s2 8p21 2 9s1162 Uhb Unhexbium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d7 8s2 8p21 2 9s1163 Uht Unhextrium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d8 8s2 8p21 2 9s1164 Uhq Unhexquadium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2165 Uhp Unhexpentium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 9s1166 Uhh Unhexhexium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 9s2167 Uhs Unhexseptium 貧金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 9s2 9p11 2168 Uho Unhexoctium 貧金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 9s2 9p21 2169 Uhe Unhexennium 貧金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 8p13 2 9s2 9p21 2170 Usn Unseptnilium 貧金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 8p23 2 9s2 9p21 2171 Usu Unseptunium 鹵素 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 8p33 2 9s2 9p21 2172 Usb Unseptbium 稀有氣體 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2 8p43 2 9s2 9p21 2173 Ust Unsepttrium 鹼金屬 Usb 6g1184 Uoq Unoctquadium 超臨界原子 11 12 Usb 6g5 7f4 8d3 8 13 Fricke模型 化學元素 族 預測電子排佈 根據Fricke Og Rn 5f14 6d10 7s2 7p6 7 8 9 119 Uue Ununennium 鹼金屬 Og 8s1120 Ubn Unbinilium 鹼土金屬 Og 8s2121 Ubu Unbiunium 超錒系元素 Og 8s2 8p11 2122 Ubb Unbibium 超錒系元素 Og 7d1 8s2 8p11 2123 Ubt Unbitrium 超錒系元素 Og 6f1 7d1 8s2 8p11 2124 Ubq Unbiquadium 超錒系元素 Og 6f3 8s2 8p11 2125 Ubp Unbipentium 超錒系元素 Og 5g1 6f3 8s2 8p11 2126 Ubh Unbihexium 超錒系元素 Og 5g2 6f2 7d1 8s2 8p11 2127 Ubs Unbiseptium 超錒系元素 Og 5g3 6f2 8s2 8p21 2128 Ubo Unbioctium 超錒系元素 Og 5g4 6f2 8s2 8p21 2129 Ube Unbiennium 超錒系元素 Og 5g5 6f2 8s2 8p21 2130 Utn Untrinilium 超錒系元素 Og 5g6 6f2 8s2 8p21 2131 Utu Untriunium 超錒系元素 Og 5g7 6f2 8s2 8p21 2132 Utb Untribium 超錒系元素 Og 5g8 6f2 8s2 8p21 2133 Utt Untritrium 超錒系元素 Og 5g8 6f3 8s2 8p21 2134 Utq Untriquadium 超錒系元素 Og 5g8 6f4 8s2 8p21 2135 Utp Untripentium 超錒系元素 Og 5g9 6f4 8s2 8p21 2136 Uth Untrihexium 超錒系元素 Og 5g10 6f4 8s2 8p21 2137 Uts Untriseptium 超錒系元素 Og 5g11 6f3 7d1 8s2 8p21 2138 Uto Untrioctium 超錒系元素 Og 5g12 6f3 7d1 8s2 8p21 2139 Ute Untriennium 超錒系元素 Og 5g13 6f2 7d2 8s2 8p21 2140 Uqn Unquadnilium 超錒系元素 Og 5g14 6f3 7d1 8s2 8p21 2141 Uqu Unquadunium 超錒系元素 Og 5g15 6f2 7d2 8s2 8p21 2142 Uqb Unquadbium 超錒系元素 Og 5g16 6f2 7d2 8s2 8p21 2143 Uqt Unquadtrium 超錒系元素 Og 5g17 6f2 7d2 8s2 8p21 2144 Uqq Unquadquadium 超錒系元素 Og 5g18 6f1 7d3 8s2 8p21 2145 Uqp Unquadpentium 超錒系元素 Og 5g18 6f3 7d2 8s2 8p21 2146 Uqh Unquadhexium 超錒系元素 Og 5g18 6f4 7d2 8s2 8p21 2147 Uqs Unquadseptium 超錒系元素 Og 5g18 6f5 7d2 8s2 8p21 2148 Uqo Unquadoctium 超錒系元素 Og 5g18 6f6 7d2 8s2 8p21 2149 Uqe Unquadennium 超錒系元素 Og 5g18 6f6 7d3 8s2 8p21 2150 Upn Unpentnilium 超錒系元素 Og 5g18 6f6 7d4 8s2 8p21 2151 Upu Unpentunium 超錒系元素 Og 5g18 6f8 7d3 8s2 8p21 2152 Upb Unpentbium 超錒系元素 Og 5g18 6f9 7d3 8s2 8p21 2153 Upt Unpenttrium 超錒系元素 Og 5g18 6f11 7d2 8s2 8p21 2154 Upq Unpentquadium 超錒系元素 Og 5g18 6f12 7d2 8s2 8p21 2155 Upp Unpentpentium 超錒系元素 Og 5g18 6f13 7d2 8s2 8p21 2156 Uph Unpenthexium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d2 8s2 8p21 2157 Ups Unpentseptium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d3 8s2 8p21 2158 Upo Unpentoctium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d4 8s2 8p21 2159 Upe Unpentennium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d4 8s2 8p21 2 9s1160 Uhn Unhexnilium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d5 8s2 8p21 2 9s1161 Uhu Unhexunium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d6 8s2 8p21 2 9s1162 Uhb Unhexbium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d8 8s2 8p21 2163 Uht Unhextrium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d9 8s2 8p21 2164 Uhq Unhexquadium 過渡金屬 Og 5g18 6f14 7d10 8s2 8p21 2165 Uhp Unhexpentium 鹼金屬 Uhq 9s1166 Uhh Unhexhexium 鹼土金屬 Uhq 9s2167 Uhs Unhexseptium 貧金屬 Uhq 9s2 9p11 2168 Uho Unhexoctium 貧金屬 Uhq 9s2 9p21 2169 Uhe Unhexennium 貧金屬 Uhq 8p13 2 9s2 9p21 2170 Usn Unseptnilium 貧金屬 Uhq 8p23 2 9s2 9p21 2171 Usu Unseptunium 鹵素 Uhq 8p33 2 9s2 9p21 2172 Usb Unseptbium 稀有气体 Uhq 8p43 2 9s2 9p21 2173 Ust Unsepttrium 鹼金屬 Usb 6g1184 Uoq Unoctquadium 超臨界原子 11 12 Usb 6g5 7f4 8d3 8 13 周期表的終結我們仍不知道存在多少物理上可能的元素 光速限制了電子在更大電子層中運行 因此电中性原子的原子序最大可達到173 Ust 14 缺少部分或全部核外电子的原子核则有可能达到更重的水平 但这样的原子核根據核外電子排布分區將變得無意義 核殼層模型則限制離子狀態的元素最大至210號 15 這類元素在上表以灰色底色及斜体顯示 不過 有研究認為周期表有可能在更早的地方就結束了 或許就在穩定島之內 16 代表元素的數目將為大約126個 17 另外 元素表及核素表的擴展也受質子滴綫和中子滴綫的限制 玻爾模型 理查德 費曼指出 根據玻爾模型 原子序大於137的元素 其內層軌域可能電子無法穩定存在 18 因爲在1s原子軌域中的電子的速度v計算如下 v Z a c Z c 137 036 displaystyle v Z alpha c approx frac Zc 137 036 當中Z是原子序 a是描述電磁力強度的精細結構常數 19 在這個計算中 任何原子序高於137的元素的1s軌域電子速度計算結果會比光速c還大 20 21 因此任何不建基於相對論的理論 如波爾模型 不足以處理這種計算 而若將其結果轉換成動量 22 p m v 1 v 2 c 2 displaystyle p frac mv sqrt 1 v 2 c 2 對於任意高的p 我們可以找到滿足該等式的v lt c 且電子的速度與原子核存在與否無關 因此此計算矛盾並不意味著Uts會是元素週期表上的最後一個元素 23 相對論狄拉克方程 相對論的狄拉克方程可以計算出原子的基態能量 E m c 2 1 Z 2 a 2 n j 1 2 j 1 2 2 Z 2 a 2 displaystyle E frac mc 2 sqrt 1 frac Z 2 alpha 2 n j 1 2 sqrt j 1 2 2 Z 2 alpha 2 其中 m為電子靜止質量 c為光速 z為質子數 a為精細結構常數 以m0表示電子的靜質量 則其基態能量為 E m 0 c 2 1 Z 2 a 2 m 0 c 2 1 Z 137 036 2 displaystyle E m 0 c 2 sqrt 1 Z 2 alpha 2 approx m 0 c 2 sqrt 1 Z over 137 036 2 當質子數為138或更大時 根號中將會出現負值 導致其值不是實數 因而導致狄拉克基態的波函數是震蕩的 並且正能譜與負能譜之間沒有間隙 正如克萊因悖論 英语 Klein paradox 所言 24 注释 譬如 位于g1列的元素可能在價電子層擁有剛好一顆電子 如名所示 但也可能有更多 甚至沒有電子 諸如 g1 等標號根據馬德隆規則推論 但此規則只是根據觀測歸納出來 銅便是其中的例外 参考文献引用 An Early History of LBNL by Dr Glenn T Seaborg 2009 10 28 原始内容存档于2009 08 13 Heaviest element claim criticised rsc org 2018 10 27 原始内容存档于2016 03 04 Fricke B Greiner W Waber J T The continuation of the periodic table up to Z 172 The chemistry of superheavy elements Theoretica Chimica Acta 1971 09 XX 21 3 235 260 ISSN 0040 5744 doi 10 1007 BF01172015 英语 请检查 date 中的日期值 帮助 4 0 4 1 Schwerdtfeger Peter Pyykko Pekka Abteilungsexemplar Relativistic electronic structure theory dedicated to Pekka Pyykko on the occation of his 60th birthday Theoretical and computational chemistry 1 ed Amsterdam u a Elsevier 2002 2021 04 25 ISBN 978 0 444 51249 9 原始内容存档于2021 04 26 英语 引文格式1维护 冗余文本 link Fricke B Greiner W Waber J T The continuation of the periodic table up to Z 172 The chemistry of superheavy elements Theoretica Chimica Acta 1971 09 XX 21 3 235 260 ISSN 0040 5744 doi 10 1007 BF01172015 英语 请检查 date 中的日期值 帮助 Nefedov V I Trzhaskovskaya M B Yarzhemskii V G Electronic configurations and the periodic table for superheavy elements Doklady Physical Chemistry 2006 06 XX 408 2 149 151 ISSN 0012 5016 doi 10 1134 S0012501606060029 英语 请检查 date 中的日期值 帮助 7 0 7 1 Hoffman Darleane C Lee Diana M Pershina Valeria Transactinides and the future elements Morss Edelstein Norman M Fuger Jean 编 The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd Dordrecht The Netherlands Springer Science Business Media 2006 ISBN 1 4020 3555 1 8 0 8 1 8 2 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化学主题 元素周期表 电子排布 核殼層模型 同位素列表 未發現元素列表 取自 https zh wikipedia org w index php title 扩展元素周期表 amp oldid 72477417, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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