El moscovio es un elemento sintético radiactivo que es el número atómico 115 con el símbolo del elemento Mc. Moscovium se agregó oficialmente a la tabla periódica el 28 de noviembre de 2016. Antes de esto, se llamaba por su nombre de marcador de posición, ununpentium.
Aunque el elemento 115 recibió su nombre y símbolo oficial en 2016, fue sintetizado originalmente en 2003 por un equipo de científicos rusos y estadounidenses que trabajan juntos en el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear (JINR) en Dubna, Rusia. El equipo estaba encabezado por el físico ruso Yuri Oganessian. Los primeros átomos se produjeron bombardeando americio-243 con iones de calcio-48 para formar cuatro átomos de moscovio (Mc-288 más 3 neutrones, que se descomponen en Nh-284, y Mc-287 más 4 neutrones, que se descomponen en Nh-283 ).
La descomposición de los primeros átomos de moscovio simultáneamente condujo al descubrimiento del elemento nihonio..
El descubrimiento de un nuevo elemento requiere verificación, por lo que el equipo de investigación también produjo moscovium y nihonium siguiendo el esquema de descomposición del dubnium-268. Este esquema de descomposición no se reconoció como exclusivo de estos dos elementos, por lo que se realizaron experimentos adicionales utilizando el elemento tennesina y se replicaron experimentos anteriores. El descubrimiento fue finalmente reconocido en diciembre de 2015..
A partir de 2017, se han producido unos 100 átomos de moscovio.
Moscovium se llamaba ununpentium (sistema IUPAC) o eka-bismuth (sistema de nomenclatura de Mendeleev) antes de su descubrimiento oficial. La mayoría de la gente simplemente se refirió a él como "elemento 115". Cuando la IUPAC solicitó a los descubridores que propongan un nuevo nombre, sugirieron langevinium, después de Paul Langevin. Sin embargo, el equipo de Dubna mencionó el nombre. moscovio, después del Óblast de Moscú donde se encuentra Dubna. Este es el nombre que IUPAC aprobó y aprobó..
Se espera que todos los isótopos de moscovio sean extremadamente radiactivos. El isótopo más estable hasta la fecha es moscovium-290, que tiene una vida media de 0,8 segundos. Se han producido isótopos con masas que van desde 287 a 290. Moscovium está al borde de la isla de la estabilidad. Se predice que Moscovium-291 podría tener una larga vida media de varios segundos.
Hasta que existan datos experimentales, se predice que el moscovio se comportará de manera muy parecida a un homólogo pesado de otros picnógenos. Debería ser más como el bismuto. Se espera que sea un metal sólido denso que forma iones con cargas 1+ o 3+.
En la actualidad, el único uso para el moscovio es para la investigación científica. Posiblemente, uno de sus roles más importantes será la producción de otros isótopos. Un esquema de descomposición del elemento 115 conduce a la producción de copernicium-291. Cn-291 está en el medio de la isla de la estabilidad y puede tener una vida media de 1200 años..
La única fuente conocida de moscovio es el bombardeo nuclear. El elemento 115 no se ha observado en la naturaleza y no cumple ninguna función biológica. Se espera que sea tóxico, ciertamente porque es radiactivo, y posiblemente porque podría desplazar a otros metales en reacciones bioquímicas..
Dado que hasta la fecha se ha producido tan poco moscovio, no hay muchos datos experimentales sobre sus propiedades. Sin embargo, algunos hechos son conocidos y otros pueden predecirse, principalmente en función de la configuración electrónica del átomo y el comportamiento de los elementos ubicados directamente sobre el moscovio en la tabla periódica..
Nombre del elemento: Moscovium (anteriormente ununpentium, que significa 115)
Peso atomico: [290]
Grupo de elementos: elemento p-block, grupo 15, picnógenos
Periodo del elemento: Período 7
Categoría de elemento: probablemente se comporta como un metal posterior a la transición
Estado de la materia: se prevé que sea sólido a temperatura y presión ambiente
Densidad: 13,5 g / cm3 (predicho)
Configuración electronica: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 (predicho)
Estados de oxidación: previsto para ser 1 y 3
Punto de fusion: 670 K (400 ° C, 750 ° F) (predicho)
Punto de ebullición: ~ 1400 K (1100 ° C, 2000 ° F) (predicho)
Calor de fusión: 5.90-5.98 kJ / mol (previsto)
Calor de vaporización: 138 kJ / mol (previsto)
Energías de ionización:
Radio atómico: 187 pm (previsto)
Radio covalente: 156-158 pm (previsto)