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	<title>Dubnio - Revision history</title>
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		<id>https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Dubnio&amp;diff=748&amp;oldid=prev</id>
		<title>2001:B07:646D:853D:7716:8C41:D756:8C35 at 01:29, 26 May 2025</title>
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		<updated>2025-05-26T01:29:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{elemento chimico&lt;br /&gt;
|Nome = dubnio&lt;br /&gt;
|Serie_chimica = [[Metalli del blocco d|metalli di transizione]]&lt;br /&gt;
|Nucleoni = &lt;br /&gt;
|Precedente = [[rutherfordio]]&lt;br /&gt;
|Successivo = [[seaborgio]]&lt;br /&gt;
|Simbolo = Db&lt;br /&gt;
|Numero_atomico = 105&lt;br /&gt;
|Gruppo = [[elementi del gruppo 5|5]]&lt;br /&gt;
|Periodo = [[elementi del periodo 7|7]]&lt;br /&gt;
|Blocco = [[Metalli del blocco d|d]]&lt;br /&gt;
|Densità = &lt;br /&gt;
|Durezza = &lt;br /&gt;
|Aspetto = &lt;br /&gt;
|Didascalia = &lt;br /&gt;
|Spettro = &lt;br /&gt;
|Massa_atomica = [{{M|262|u=uma}}]&lt;br /&gt;
|Raggio_atomico = &lt;br /&gt;
|Raggio_covalente = &lt;br /&gt;
|Raggio_di_van_der_Waals = &lt;br /&gt;
|Configurazione_elettronica = probabile &amp;lt;nowiki&amp;gt;[&amp;lt;/nowiki&amp;gt;[[Radon|Rn]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;5f&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;6d&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;7s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Termine_spettroscopico = &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;3/2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Elettroni = 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2&lt;br /&gt;
|Numero_di_ossidazione = 5&lt;br /&gt;
|Struttura_cristallina = &lt;br /&gt;
|Stato = presumibilmente [[solido]]&lt;br /&gt;
|Fusione = &lt;br /&gt;
|Ebollizione = &lt;br /&gt;
|Punto_critico = &lt;br /&gt;
|Punto_triplo = &lt;br /&gt;
|Volume_molare = &lt;br /&gt;
|Calore_di_evaporazione = &lt;br /&gt;
|Calore_di_fusione = &lt;br /&gt;
|Tensione_di_vapore = &lt;br /&gt;
|Velocità_del_suono = &lt;br /&gt;
|Numero_CAS = 53850-35-4&lt;br /&gt;
|Elettronegatività = &lt;br /&gt;
|Calore_specifico = &lt;br /&gt;
|Conducibilità_elettrica = &lt;br /&gt;
|Conducibilità_termica =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dubnio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; è l&amp;#039;[[elemento chimico]] della [[Tavola periodica degli elementi|tavola periodica]] che ha come simbolo &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Db&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; e come [[numero atomico]] 105.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
È un elemento sintetico, altamente radioattivo, il cui [[isotopo]] più stabile (Db-268) ha una [[emivita (fisica)|emivita]] di 1,2 giorni&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita pubblicazione|autore=J.H. Hamilton, S. Hofmann, Y.T. Oganessian|titolo=Search for Superheavy Nuclei|rivista=Annual Review of Nuclear and Particle Science 2013, 63:383-405}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Questo elemento non ha al momento applicazioni pratiche e le sue proprietà sono poco conosciute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Storia ==&lt;br /&gt;
Il dubnio (il nome deriva da [[Dubna]], in [[Russia]]) venne scoperto nel [[1968]] da un gruppo di ricerca russo dell&amp;#039;[[Istituto unito per la ricerca nucleare]] a [[Dubna]]. Nel [[1970]] un&amp;#039;équipe di ricercatori diretta da [[Albert Ghiorso]] dell&amp;#039;[[Università della California - Berkeley|università di Berkeley]] identificò con certezza l&amp;#039;elemento 105.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita web|url=http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=db|titolo=Dubnium}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;#039;elemento venne sintetizzato bombardando un atomo di [[californio]]-249 con un raggio di nuclei d&amp;#039;[[azoto]] a {{M|84|ul=MeV}} in un [[acceleratore di particelle]].&lt;br /&gt;
Gli atomi dell&amp;#039;elemento 105 furono individuati definitivamente il 5 marzo 1970 ma ci sono prove che questo elemento era già stato ottenuto un anno prima, usando lo stesso metodo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gli scienziati di Berkeley successivamente cercarono di confermare la scoperta sovietica usando metodi più sofisticati, ma senza successo.&lt;br /&gt;
Proposero anche di battezzare il nuovo elemento &amp;#039;&amp;#039;hahnio&amp;#039;&amp;#039; (Ha), in onore dello scienziato tedesco [[Otto Hahn]] (1879-1968).&lt;br /&gt;
Di conseguenza questo fu il nome utilizzato dalla maggioranza degli scienziati americani e dell&amp;#039;Europa occidentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una [[controversia sul nome degli elementi chimici|controversia sul nome dell&amp;#039;elemento]] sorse in seguito alla protesta degli scienziati russi.&lt;br /&gt;
L&amp;#039;[[Unione internazionale di chimica pura e applicata]] (IUPAC) quindi adottò &amp;#039;&amp;#039;unnilpentio&amp;#039;&amp;#039; (Unp) come nome temporaneo dell&amp;#039;elemento.&lt;br /&gt;
Comunque nel [[1997]] la disputa si risolse con l&amp;#039;adozione del nome attuale, dubnio (Db), derivato dalla città russa che ospita l&amp;#039;istituto di ricerca nucleare dove l&amp;#039;elemento fu scoperto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Isotopi ==&lt;br /&gt;
Il dubnio, avendo un [[numero atomico]] di 105, è un [[Elementi transuranici|elemento superpesante]]; come tutti gli elementi con numeri atomici così alti, è molto instabile. L&amp;#039;isotopo del dubnio più duraturo conosciuto, &amp;lt;sup&amp;gt;268&amp;lt;/sup&amp;gt;Db, ha un&amp;#039;emivita di circa un giorno.&amp;lt;ref name=NUBASE&amp;gt;{{cita pubblicazione|nome1=G. |cognome1=Audi |nome2=F. G. |cognome2=Kondev |nome3=M. |cognome3=Wang |nome4=B. |cognome4=Pfeiffer |nome5=X. |cognome5=Sun |nome6=J. |cognome6=Blachot |nome7=M. |cognome7=MacCormick |anno=2012 |titolo=The NUBASE2012 evaluation of nuclear properties |url=http://amdc.in2p3.fr/nubase/Nubase2012-v3.pdf |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160706052152/http://amdc.in2p3.fr/nubase/Nubase2012-v3.pdf |dataarchivio=6 luglio 2016 |rivista=Chinese Physics C |volume=36 |numero=12 |pp=1157-1286 |doi=10.1088/1674-1137/36/12/001|bibcode=2012ChPhC..36....1A }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Non sono stati osservati isotopi stabili e un calcolo del 2012 di JINR ha suggerito che le emivite di tutti gli isotopi di dubnio non supererebbero significativamente il giorno.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Karpov graph&amp;quot;&amp;gt;{{Cita libro|titolo=Exciting Interdisciplinary Physics|cognome1=Karpov|nome1=A. V.|cognome2=Zagrebaev|nome2=V. I.|cognome3=Palenzuela|nome3=Y. M.|cognome4=Greiner|nome4=W.|data=2013|editore=Springer International Publishing|isbn=978-3-319-00046-6|curatore=W. Greiner|trasmissione=FIAS Interdisciplinary Science Series|capitolo=Superheavy Nuclei: Decay and Stability|pp=69-79|lingua=en|doi=10.1007/978-3-319-00047-3_6}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Il dubnio può essere ottenuto solo mediante produzione artificiale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La breve emivita del dubnio ne limita l&amp;#039;utilizzo durante gli esperimenti. Ciò reso inoltre più difficile dal fatto che gli isotopi più stabili sono i più difficili da sintetizzare. Gli elementi con un numero atomico inferiore hanno isotopi stabili con un rapporto neutroni-protoni inferiore rispetto a quelli con numero atomico più elevato, il che significa che il bersaglio e i nuclei del fascio che potrebbero essere impiegati per creare l&amp;#039;elemento superpesante hanno meno neutroni del necessario per formare questi isotopi più stabili . (Diverse tecniche basate sulla [[Processo r|cattura rapida dei neutroni]] e sulle [[Reazione nucleare|reazioni di trasferimento]] sono state prese in considerazione a partire dagli anni 2010, ma quelle basate sulla collisione di un nucleo grande e piccolo sono quelle più significative).&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita pubblicazione|cognome1=Botvina |nome1=Al. |cognome2=Mishustin |nome2=I. |cognome3=Zagrebaev |nome3=V. |cognome4=Greiner |nome4=W. |data=2010 |titolo=Possibility of synthesizing superheavy elements in nuclear explosions |rivista=International Journal of Modern Physics E |volume=19 |numero=10 |pp=2063-2075 |doi=10.1142/S0218301310016521 |arxiv=1006.4738 |bibcode=2010IJMPE..19.2063B}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita pubblicazione|cognome1=Wuenschel |nome1=S. |cognome2=Hagel |nome2=K. |cognome3=Barbui |nome3=M. |cognome4=Gauthier |nome4=J. |data=2018|titolo=An experimental survey of the production of alpha decaying heavy elements in the reactions of &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U +&amp;lt;sup&amp;gt;232&amp;lt;/sup&amp;gt;Th at 7.5-6.1 MeV/nucleon |rivista=Physical Review C |volume=97 |numero=6 |p=064602 |arxiv=1802.03091|bibcode=2018PhRvC..97f4602W |doi=10.1103/PhysRevC.97.064602 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In ogni esperimento possono essere prodotti solo pochi atomi di &amp;lt;sup&amp;gt;268&amp;lt;/sup&amp;gt;Db e quindi gli intervalli di tempo misurati variano in modo significativo durante il processo. Durante tre esperimenti, sono stati creati 23 atomi in totale, con un&amp;#039;emivita risultante di 28&amp;lt;sup&amp;gt;+11&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;−4&amp;lt;/sub&amp;gt; ore.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita pubblicazione|cognome1=Stoyer|nome1=N. J.|cognome2=Landrum|nome2=J. H.|cognome3=Wilk|nome3=P. A.|cognome4=Moody|nome4=K. J.|cognome5=Kenneally|nome5=J. M.|cognome6=Shaughnessy|nome6=D. A.|cognome7=Stoyer|nome7=M. A.|cognome8=Wild|nome8=J. F.|cognome9=Lougheed|nome9=R. W.|data=2007|titolo=Chemical Identification of a Long-Lived Isotope of Dubnium, a Descendant of Element 115|rivista=Nuclear Physics A|trasmissione=Proceedings of the Ninth International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions|volume=787|numero=1|pp=388-395|doi=10.1016/j.nuclphysa.2006.12.060|bibcode=2007NuPhA.787..388S|url=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc888416/}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Il secondo isotopo più stabile, &amp;lt;sup&amp;gt;270&amp;lt;/sup&amp;gt;Db, è stato prodotto in quantità ancora minori: tre atomi in totale, con durate di 33,4 ore,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita pubblicazione|cognome1=Oganessian|nome1=Yu. Ts.|cognome2=Abdullin|nome2=F. Sh.|cognome3=Bailey|nome3=P. D.|cognome4=Benker|nome4=D. E.|cognome5=Bennett|nome5=M. E.|cognome6=Dmitriev|nome6=S. N.|cognome7=Ezold|nome7=J. G.|cognome8=Hamilton|nome8=J. H.|cognome9=Henderson|nome9=R. A.|data=2010|titolo=Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117|url=https://www.researchgate.net/publication/44610795|rivista=Physical Review Letters|volume=104|numero=14|doi=10.1103/PhysRevLett.104.142502|pmid=20481935|p=142502|bibcode=2010PhRvL.104n2502O|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161219150219/https://www.researchgate.net/publication/44610795_Synthesis_of_a_New_Element_with_Atomic_Number_Z117|dataarchivio=19 dicembre 2016}}&amp;lt;/ref&amp;gt; 1,3 ore e 1,6 ore.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita pubblicazione|cognome1=Khuyagbaatar|nome1=J.|cognome2=Yakushev|nome2=A.|cognome3=Düllmann|nome3=Ch. E.|cognome4=Ackermann|nome4=D.|cognome5=Andersson|nome5=L.-L.|cognome6=Asai|nome6=M.|cognome7=Block|nome7=M.|cognome8=Boll|nome8=R. A.|cognome9=Brand|nome9=H.|data=2014|titolo=&amp;lt;sup&amp;gt;48&amp;lt;/sup&amp;gt;Ca + &amp;lt;sup&amp;gt;249&amp;lt;/sup&amp;gt;Bk Fusion Reaction Leading to Element &amp;#039;&amp;#039;Z&amp;#039;&amp;#039; = 117: Long-Lived α-Decaying &amp;lt;sup&amp;gt;270&amp;lt;/sup&amp;gt;Db and Discovery of &amp;lt;sup&amp;gt;266&amp;lt;/sup&amp;gt;Lr |rivista=Physical Review Letters |volume=112 |numero=17 |p=172501 |doi=10.1103/PhysRevLett.112.172501 |bibcode=2014PhRvL.112q2501K |pmid=24836239|url=http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/2377958/4432321.pdf}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Questi due sono gli isotopi più pesanti del dubnio fino ad oggi, ed entrambi sono stati prodotti come un risultato del decadimento dei nuclei più pesanti &amp;lt;sup&amp;gt;288&amp;lt;/sup&amp;gt;[[Moscovio|Mc]] e &amp;lt;sup&amp;gt;294&amp;lt;/sup&amp;gt;[[Tennesso|Ts]] piuttosto che direttamente, perché gli esperimenti che li hanno prodotti sono stati originariamente progettati a Dubna per fasci di &amp;lt;sup&amp;gt;48&amp;lt;/sup&amp;gt;[[Calcio (elemento chimico)|Ca]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita pubblicazione|titolo=Science Magazine Podcast. Transcript, 9 September 2011 |anno=2011 |rivista=Science |cognome1=Wills |nome1=S. |cognome2=Berger |nome2=L. |accesso=12 ottobre 2016|url=http://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2011/09/08/333.6048.1479-b.DC1/SciencePodcast_110909.pdf |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161018212118/http://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2011/09/08/333.6048.1479-b.DC1/SciencePodcast_110909.pdf |dataarchivio=18 ottobre 2016 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Per la sua massa, &amp;lt;sup&amp;gt;48&amp;lt;/sup&amp;gt;Ca ha di gran lunga il più grande eccesso di neutroni di tutti i nuclei praticamente stabili, sia quantitativi che relativi, il che aiuta a sintetizzare nuclei superpesanti con più neutroni, ma questo guadagno è compensato dalla minore probabilità di fusione per numeri atomici elevati.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita pubblicazione|cognome1=Oganessian |nome1=Yu. Ts. |cognome2=Sobiczewski |nome2=A. |cognome3=Ter-Akopian |nome3=G. M. |data=2017 |titolo=Superheavy nuclei: from prediction to discovery |rivista=Physica Scripta |volume=92 |numero=2 |p=023003 |doi=10.1088/1402-4896/aa53c1|bibcode=2017PhyS...92b3003O }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Note ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografia ==&lt;br /&gt;
* {{cita libro |nome=Francesco | cognome= Borgese | titolo= Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico, geologico | editore= CISU | città= Roma | anno= 1993 | isbn= 88-7975-077-1 | url= http://books.google.it/books?id=9uNyAAAACAAJ}}&lt;br /&gt;
* {{cita libro | autore= R. Barbucci | autore2= A. Sabatini | autore3= P. Dapporto | titolo= Tavola periodica e proprietà degli elementi | editore= Edizioni V. Morelli | città= Firenze | anno= 1998 | cid= Tavola periodica e proprietà degli elementi | url= http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html | urlmorto= sì | urlarchivio= https://web.archive.org/web/20101022060832/http://www.idelsongnocchi.it/online/vmchk/chimica/tavola-periodica-degli-elementi-iupac.html | dataarchivio= 22 ottobre 2010 }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Altri progetti ==&lt;br /&gt;
{{interprogetto|wikt=dubnio|wikt_etichetta=dubnio}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Collegamenti esterni ==&lt;br /&gt;
* {{Collegamenti esterni}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Elementi chimici}}&lt;br /&gt;
{{Controllo di autorità}}&lt;br /&gt;
{{Portale|chimica}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Elementi chimici]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Metalli]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2001:B07:646D:853D:7716:8C41:D756:8C35</name></author>
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