研究人员的调查iodine-astatine-bromine trihalogen阴离子进实验室

预测砹的物种形成图

来源:©Wiley-VCH

理论预测,只会有一个很小的窗口trihalogen离子可以存在的反应条件

理论化学家们计算出一种独特的trihalogen砹应该形成一个可行的结构。只有一条狭窄的反应机会的预测,科学家们前往实验室表明可能的东西。

砹是罕见的和低碘嫩叶当中,暂时命名为新重元素tennessine,也称为ununseptium,组17所示。来尼古拉•加和雷米莫里斯从法国南特大学,和他的同事们,这稀有总是暗示研究其化学只会理论。太少,即使有回旋加速器生产,进行常规分析。然而,他们用他们的量子力学计算来预测一个狭窄的实验领域,一个奇异的三元trihalogen阴离子,IAtBr- - - - - -,可能形式。他们竞争的结果分析实验,发现这个物种可以存在,甚至在水溶液中占主导地位的平衡常数非常接近预测。

”这个系统不仅构成了第一个三元trihalogen物种的例子包括砹元素,但也是第一个trihalogen物种报道为主的解决方案,”研究小组指出。也许最有趣的是,尽管存在碘、溴离子、砹存在的零氧化态。理解砹化合物的性质是根本利益,不仅因为他们可能缺乏类似物,而是因为相对论效应改变它们的属性。

相对论效应在化学已经知道自1980年代以来,黄金的色彩和“黄色”水星的室温流动性在相对论电子移动速度下降。这些影响可以经常被纳入计算。使用这样的理论研究来指导他们的实验中,研究小组观察量子力学计算的数字证明iodine-astatine-bromine离子。这些表明,离子似乎是可行的,但可能过于严格遵守实验路线。

计算的研究和实验这一组过去五六年带来砹物种信息,我们在考虑我们认为我们知道砹化学,”说斯科特·威尔伯美国华盛顿大学的。的知识砹物种的解决方案和参与反应对这个领域前进至关重要。通过计算确认的预测仍然是困难的,但知道可能的物种(或可能)是非常重要的。”

Trond Saue保罗Sabatier大学、法国指出,这是“一个非常特殊的理论和实验之间的协作化学家探索这种罕见的很大程度上是未知的化学元素”。然而,他补充说,南特集团不是第一次做这种把戏。这至少可以追溯到诺贝尔奖得主荡漾和等键反应的概念,”他建议。此外,这种三元化合物尚未发现实验,而实验团队实验令人信服地表明,竞争的结果只能是模拟假设这个物种的存在的。