Oganeson: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20231209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(47 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{periksaterjemahan|en|Oganesson}}
{{Kotak info ununoktiumoganeson}}
'''Oganeson''' adalah [[unsur kimia]] sintetis]] dengan simbol '''Og''' dan [[nomor atom]] 118. Unsur ini pertama kali disintesis pada tahun [[2002]] oleh tim gabungan ilmuwan Rusia dan Amerika Serikat di [[Joint Institute for Nuclear Research]] (JINR) di [[Dubna]], [[Rusia]]. Pada bulan [[Desember]]&nbsp; [[2015]], unsur ini diakuiditetapkan sebagai salah satu satu dari empat elemenunsur baru oleh Joint Working Party (Kelompok Kerja Gabungan) dari badan ilmiah internasional [[IUPAC]] dan [[IUPAP]]. Nama unsur ini ditetapkan secara resmidiresmikan pada tanggal [[28 November]] 2016,.<ref name="IUPAC-20161130">{{cite news |author=Staff
|title=IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118
|url=https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/ |date=30 November 2016 |work=[[IUPAC]] |accessdate=1 DecemberDesember 2016 |language=en}}</ref><ref name="NYT-20161201">{{cite news |last=St. Fleur |first=Nicholas |title=Four New Names Officially Added to the Periodic Table of Elements |url=https://www.nytimes.com/2016/12/01/science/periodic-table-new-elements.html |date=1 DecemberDesember 2016 |work=[[New York Times]] |accessdate=1 DecemberDesember 2016 |language=en}}</ref> sesuaiUnsur denganini tradisidiberi menamai unsur barunama berdasarkan nama seorang ilmuwan, dalam hal ini [[fisika]]wan [[nuklir]]&nbsp; [[Yuri Oganessian]], sesuai dengan tradisi penamaan unsur baru berdasarkan nama ilmuwan. OganessianYuri berperanOganessian pentingberjasa dalam penemuan unsur-unsur terberat di [[tabel periodik]]. Oganeson adalah satu dari dua unsur yang dinamai menurutberdasarkan nama orang yang masih hidup pada saat penamaan unsur, unsur yang lainnya adalah [[seaborgium]].<ref name="IUPAC-June2016">{{cite web
| url = http://iupac.org/iupac-is-naming-the-four-new-elements-nihonium-moscovium-tennessine-and-oganesson/
| title = IUPAC Is Naming The Four New Elements Nihonium, Moscovium, Tennessine, And Oganesson
| author =
| date = 8 Juni 2016-06-08
| work =
| publisher = IUPAC
| accessdate = 8 Juni 2016-06-08
| language = en
}}</ref>
OganessonOganeson memiliki nomor atom tertinggi dan [[massa atom]] tertinggi dari semua elemenunsur yang diketahui. Atom oganessonoganeson bersifat [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] dan tidak stabil; karenanya sejak tahun 2005, hanya lima (mungkin enam) atom [[isotop oganeson|<sup>294</sup>Og]] yang telah terdeteksi.<ref>{{cite web|url=http://discovermagazine.com/2007/jan/physics/article_view?b_start:int=1&-C=|title=The Top 6 Physics Stories of 2006|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008|date=7 JanuaryJanuari 2007|publisher=Discover Magazine |language=en}}</ref> Karena ituAkibatnya, sangat sedikit sifat-sifat organeson yang dapat diselidikiditeliti melalui eksperimenteksperimen. Prediksi sifat-sifat unsur ini dilakukan melalui perhitungan teoretis, yang menemukan beberapa sifat mengejutkan. Misalnya, meskipun oganessonoganeson adalah anggota [[Gas mulia|golongan VIIIA]] –elemen–unsur sintetis pertama dari golongan yang sering disebut gas mulia ini– ada kemungkinan unsur ini bersifat cukup reaktif, taktidak seperti unsur-unsur gas mulia lainnya.<ref name=Nash2005 /> Awalnya, organeson diperkirakan berbentuk [[gas]] dalam kondisi normal namun kini unsur tersebut diprediksi berbentuk [[logam]] diakibatkanakibat adanya [[Kimia kuantum relativistik|efek relativistik]].<ref name=Nash2005 /> Pada [[tabel periodik]] unsur, oganeson adalahtermasuk dalam [[blok-p|unsur blok-p]] dan unsur terakhir daripada [[unsur periode 7|periode ke-7]].<ref name=60s>{{cite journal|doi=10.1016/0022-1902(65)80255-X|date=1965|publisher=Elsevier Science Ltd.|title=Some physical and chemical properties of element 118 (Eka-Em) and element 86 (Em)|first=A. V.|last=Grosse|journal=Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry|volume=27|issue=3|pages=509–19}}</ref>
 
Oganesson memiliki nomor atom tertinggi dan [[massa atom]] tertinggi dari semua elemen yang diketahui. Atom oganesson bersifat [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] dan tidak stabil; sejak tahun 2005, hanya lima (mungkin enam) atom [[isotop oganeson|<sup>294</sup>Og]] yang telah terdeteksi.<ref>{{cite web|url=http://discovermagazine.com/2007/jan/physics/article_view?b_start:int=1&-C=|title=The Top 6 Physics Stories of 2006|accessdate=18 January 2008|date=7 January 2007|publisher=Discover Magazine}}</ref> Karena itu, sangat sedikit sifat-sifat organeson yang dapat diselidiki melalui eksperiment. Prediksi sifat-sifat unsur ini dilakukan melalui perhitungan teoretis, yang menemukan beberapa sifat mengejutkan. Misalnya, meskipun oganesson adalah anggota [[Gas mulia|golongan VIIIA]] –elemen sintetis pertama dari golongan yang sering disebut gas mulia ini– ada kemungkinan unsur ini bersifat cukup reaktif, tak seperti unsur-unsur gas mulia lainnya.<ref name=Nash2005 /> Awalnya, organeson diperkirakan berbentuk [[gas]] dalam kondisi normal namun kini diprediksi berbentuk [[logam]] diakibatkan [[Kimia kuantum relativistik|efek relativistik]].<ref name=Nash2005 /> Pada [[tabel periodik]] unsur, oganeson adalah [[blok-p|unsur blok-p]] dan unsur terakhir dari [[unsur periode 7|periode ke-7]].<ref name=60s>{{cite journal|doi=10.1016/0022-1902(65)80255-X|date=1965|publisher=Elsevier Science Ltd.|title=Some physical and chemical properties of element 118 (Eka-Em) and element 86 (Em)|first=A. V.|last=Grosse|journal=Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry|volume=27|issue=3|pages=509–19}}</ref>
 
== Sejarah ==
=== Spekulasi diniawal ===
Fisikawan Denmark [[Niels Bohr]] adalah orang pertama yang secaramempertimbangkan dengan serius mempertimbangkan kemungkinan sebuah elemenunsur dengan nomor atom setinggitinggi sebesar 118,. mencatatDalam catatannya pada tahun 1922, bahwaunsur elemen semacam ituini akan menggantikan posisinya di tabel periodikberada di bawah [[radon]] dalam tabel periodik sebagai [[gas mulia]] ketujuh.<ref name=leach>{{cite web |url=http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=285 |title=The INTERNET Database of Periodic Tables |author=Leach, Mark R. |accessdate=8 JulyJuli 2016 |language=en}}</ref> Setelah iniitu, [[Aristid von Grosse]] menulis sebuah artikel pada tahun 1965 yang memprediksi sifat-sifat yang mungkinkemungkinan daridimiliki elemenunsur 118 ini. IniPrediksi adalahBohr prediksimaupun awalvan yangGrosse tergolong sangat spekulatif, mengingatkarena belumcara diketahui[[Unsur bagaimanakimia menghasilkansintetik|sintesis unsur-unsur]] secarabelum artifisialdiketahui pada tahun 1922, dan bahwabelum keberadaanada teori "[[pulau stabilitas]]" telahuntuk belumunsur-unsur berteoriberat padasampai tahun 1965. SudahUnsur ini kelak disintesis pada 2002 (80 tahun darisetelah prediksi Bohr), sebelumdan oganessonsaat berhasil disintesis, walaupunitu sifat kimianya belum diselidiki untuksehingga menentukantidak diketahui apakah ia berperilakubenar sebagaibersifat congenerseperti radongas yangmulia lebihseperti beratprediksi tersebut.<ref name=BFricke />
 
=== UpayaKlaim sintesispenemuan yang tidak berhasilterkonfirmasi ===
Pada akhir 1998, fisikawan Polandia [[Robert Smolańczuk]] menerbitkanmenulis penghitunganperhitungan-perhitungan padamengenai fusi nukleusinti-inti atom terhadapuntuk sintesis atom superheavysuper berat, termasuk oganessonoganeson.<ref name=Smolanczuk>{{cite journal|author=Smolanczuk, R.|journal=[[Physical Review]] C|volume=59|issue=5|date=1999|title=Production mechanism of superheavy nuclei in cold fusion reactions|pages=2634–2639|doi=10.1103/PhysRevC.59.2634|bibcode = 1999PhRvC..59.2634S |language=en}}</ref> PerhitungannyaMenurut menyarankanhasil agarperhitungannya, memungkinkanada membuatkemungkinan oganessonoganeson dapat dibuat dengan menggabungkan [[timbal]] dengan [[kripton]] dalam kondisi terkendaliyang dikendalikan secara ketat. Ia juga memprediksi bahwa peluang terjadinya reaksi ini akan hampir sama dengan hatipeluang terjadinya reaksi fusi timbal dan [[kromium]] yang sebelumnya berhasil mensintesis unsur 106, [[seaborgium]]. Perhitungan ini bertentangan dengan prediksi-hatiprediksi sebelumnya bahwa peluang reaksi fusi yang melibatkan timbal atau bismut akan menurun secara eksponensial jika nomor atom dari hasil reaksi fusi tersebut meningkat.<ref name=Smolanczuk />
 
Pada tahunakhir 19991998, para perisetpeneliti di Laboratorium Nasional [[Lawrence Berkeley National Laboratory]] menggunakan ramalanprediksi iniSmolańczuk dan mengumumkanmelaporkan penemuan labirinunsur [[livermorium]] dan oganesson,oganeson dalam makalah yang diterbitkan dijurnal ''Physical Review Letters'',<ref>{{cite journal|last=Ninov|first=Viktor|title=Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of {{SimpleNuclide2|link=yes|Kripton|<sup>86}}</sup>Kr with {{SimpleNuclide2|link=yes|Timbal|<sup>208}}</sup>Pb|journal=[[Physical Review Letters]]|volume=83|pages=1104–1107|date=1999|doi=10.1103/PhysRevLett.83.1104|bibcode=1999PhRvL..83.1104N|issue=6|url=https://zenodo.org/record/1233919 |language=en}} {{Retracted|doi=10.1103/PhysRevLett.89.039901|intentional=yes}}</ref> dan segera setelah hasilnyahasil ini dilaporkan didalam jurnal ''[[Science (jurnal)|Science]] ''science''.<ref>{{cite journal|author=Service, R. F.|journal=Science|date=1999|volume=284|page=1751|doi=10.1126/science.284.5421.1751|title=Berkeley Crew Bags Element 118|issue=5421 |language=en}}</ref> Para penelitiMereka melaporkan telah melakukan reaksinyareaksi berikut
 
:<math>{86 \atop 36}\mathrm{Kr}+{208 \atop 82}\mathrm{Pb}\quad\rightarrow\quad{293 \atop 118}\mathrm{Og}+\mathrm{n} \; </math>
 
TahunNamun, tahun berikutnya, mereka menerbitkanmencabut sebuahlaporan pencabutantersebut setelahkarena parahasil perisetini tidak dapat diulang, baik oleh peneliti di laboratorium lain, tidakmaupun dapatketika menduplikateksperimen hasilnyaitu dandiulang laboratoriumoleh Berkeleylaboratorium juga tidak dapatyang menduplikatnyasama.<ref>{{cite news|url=http://enews.lbl.gov/Science-Articles/Archive/118-retraction.html|publisher=Berkeley Lab|author=Public Affairs Department |title=Results of element 118 experiment retracted|date=21 JulyJuli 2001|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008 |language=en}}</ref> Pada bulan Juni 2002, direktur laboratorium tersebut mengumumkanmengakui bahwa klaimdata asliyang daridigunakan penemuandalam kedualaporan elemenawal penemuan ini didasarkan pada data yangternyata dibuatdipalsukan oleh penulis utama [[Victor Ninov]].<ref>{{cite journal|pages=728–729|title=Misconduct: The stars who fell to Earth|journal=[[Nature (journaljurnal)|Nature]]|volume=420|doi=10.1038/420728a|date=2002|pmid=12490902|last1=Dalton|first1=R.|issue=6917|bibcode = 2002Natur.420..728D |language=en}}</ref><ref>[http://physicsworld.com/cws/article/news/2629 Element 118 disappears two years after it was discovered] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071012075515/http://physicsworld.com/cws/article/news/2629 |date=2007-10-12 }}. ''Physicsworld.com''. RetrievedDiakses onpada 2 April 2012.</ref>
 
=== Laporan penemuan ===
Peluruhan pertama atom oganessonoganeson diamati pada tahun 2002 di [[Joint Institute for Nuclear Research]] (JINR) di [[Dubna]], Rusia, oleh tim gabungan ilmuwan Rusia dan Amerika. Dipimpin oleh fisikawan nuklir Rusia Yuri Oganessian, tim tersebut melibatkan ilmuwan Amerika dari [[Lawrence Livermore National Laboratory]], [[Kalifornia]].<ref name="pp2002">{{cite journal|author=Oganessian, Yu. T.|display-authors=etal|title=Results from the first {{chem|249|Cf}}+{{chem|48|Ca}} experiment|url=http://www.jinr.ru/publish/Preprints/2002/287(D7-2002-287)e.pdf|journal=JINR Communication|location=JINR, Dubna|date=2002 |language=en}}</ref> Pada tanggal 9 Oktober 2006, para perisetpeneliti mengumumkan<ref name="synthesis-118-116" /> bahwa mereka secara tidak langsung telah mendeteksi secara total tiga (mungkin empat) inti oganessonoganeson-294 (satu atau dua pada tahun 2002<ref>{{cite web|url=http://159.93.28.88/linkc/118/anno.html |title=Element 118: results from the first {{SimpleNuclideSimpleNuclide2|Californium|249}} + {{SimpleNuclideSimpleNuclide2|CalciumKalsium|48}} experiment |author=Oganessian, Yu. T. |display-authors=etal |publisher=Communication of the Joint Institute for Nuclear Research |date=2002 |deadurlurl-status=yesdead |archiveurlarchive-url=https://web.archive.org/web/20110722060249/http://159.93.28.88/linkc/118/anno.html |archivedatearchive-date=22 JulyJuli 2011 |language=en}}</ref> dan dua lagi pada tahun 2005) yang dihasilkan melalui tumbukan atom [[californiumkalifornium]]-249 atom dan ion [[kalsium]]-48 ion.<ref>{{cite news|title=Livermore scientists team with Russia to discover element 118|url=https://www.llnl.gov/news/newsreleases/2006/NR-06-10-03.html|publisher=Livermore press release|date=3 DecemberDesember 2006|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008|archive-date=2011-10-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20111017105348/https://www.llnl.gov/news/newsreleases/2006/NR-06-10-03.html|dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite journal|author=Oganessian, Yu. T.|title=Synthesis and decay properties of superheavy elements|journal=Pure Appl. Chem.|volume=78|pages=889–904|doi=10.1351/pac200678050889|date=2006|issue=5 |language=en}}</ref><ref>{{cite journal|title=Heaviest element made – again|journal=Nature News|publisher=[[Nature (journaljurnal)|Nature]]|date=2006|doi=10.1038/news061016-4|author= Sanderson, K. |language=en}}</ref><ref>{{cite web|author=Schewe, P. |author2=Stein, B. |last-author-amp=yes |title=Elements 116 and 118 Are Discovered |work=Physics News Update |publisher=[[American Institute of Physics]] |date=17 OctoberOktober 2006 |url=http://www.aip.org/pnu/2006/797.html |accessdate=18 JanuaryJanuari 2008 |deadurl=bot: unknown |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120101144201/http://www.aip.org/pnu/2006/797.html |archivedate= 1 JanuaryJanuari 2012 |df= |language=en}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/16/AR2006101601083.html|title=Scientists Announce Creation of Atomic Element, the Heaviest Yet|publisher=Washington Post|author=Weiss, R.|date=17 OctoberOktober 2006|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008 |language=en}}</ref>
 
:<math>{249 \atop 98}\mathrm{Cf}+{48 \atop 20}\mathrm{Ca}\quad\rightarrow\quad{294 \atop 118}\mathrm{Og}+3{1 \atop 0}\mathrm{n} \; </math>
 
[[Berkas:UnunoctiumOganesson-294 nuclear.svg|jmpl|kiri|200px|alt=SchematicDiagram diagramskematik ofpeluruhan alfa oganessonoganeson-294 alpha decay29, withdengan awaktu half-life ofparuh 0.89&nbsp;ms anddan aenergi decay energy ofpeluruhan 11.65&nbsp;MeV. The resulting livermoriumLivermorium-290 decaysyang bydihasilkan alphamenjalani decaypeluruhan alfa, withdengan awaktu half-life ofparuh 10.0&nbsp;ms anddan aenergi decay energy ofpeluruhan 10.80&nbsp;MeV, tomenjadi flerovium-286. Flerovium-286 hasmemiliki awaktu half-life ofparuh 0.16&nbsp;s anddan aenergi decay energy ofpeluruhan 10.16&nbsp;MeV, anddan undergoesmelalui alphapeluruhan decayalfa tomenjadi copernicium-282 withdengan alaju fisi spontan 0.7 rate of spontaneous fission. Copernicium-282 itselfsendiri hashanya amemiliki half-lifewaktu of onlyparuh 1.9&nbsp;ms and haslaju afisi spontan 1.0 rate of spontaneous fission.|Jalur [[peluruhan radioaktif]] dari [[isotop]] oganessonoganeson-294.<ref name="synthesis-118-116" /> [[Energi energipeluruhan]] dan [[waktu paruh]] rata-rata diberikan untuk setiap [[isotop induk]] dan setiap[[Produk peluruhan|isotop anak perempuan]]. Fraksi atom yang mengalami fisi[[pembelahan spontan]] (SF) diberikan dalam warna hijau.]]
 
Pada tahun 2011, IUPAC mengevaluasi hasil kolaborasikerjasama peneliti Dubna- dan Livermore pada tahun 2006 dan menyimpulkan: "Tiga peristiwa yang dilaporkan untuk isotop Z = 118 memiliki redundansi internal yang sangat baik, namuntetapi tanpa jangkarpatokan kepada inti yang diketahui intihal ini tidak memenuhi kriteria untuksebagai penemuan".<ref>{{cite journal|doi=10.1351/PAC-REP-10-05-01|title=Discovery of the elements with atomic numbers greater than or equal to 113 (IUPAC Technical Report)|date=2011|last1=Barber|first1=Robert C.|last2=Karol|first2=Paul J.|last3=Nakahara|first3=Hiromichi|last4=Vardaci|first4=Emanuele|last5=Vogt|first5=Erich W.|journal=Pure and Applied Chemistry|page=1|volume=83|issue=7 |language=en}}</ref>
 
Karena probabilitaspeluang reaksi fusi yang sangat kecil (bagian penampang melintang fusi adalah {{gaps|~|0.3–0.6|u=[[Barn (unit)|pb]]}} atau ({{val|p=(|3|end=–6)|e=-41|u=m2}}), percobaan ini memakan waktu empat bulan dan melibatkan dosis sinar sebesar {{val|2.5|e=19}} ion kalsium yang harus ditembak.ditembakan pada target californium[[kalifornium]] untuk menghasilkan peristiwa rekamantercatat pertama yang diyakini sebagai sintesis oganessonoganeson.<ref name="webelements">{{cite web
|url=http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Uuo/key.html|title=Ununoctium|publisher=WebElements Periodic Table|accessdate=9 Desember 2007-12-09 |language=en}}</ref> Namun demikian, para perisetpeneliti sangat yakin bahwa hasilnya tidakbukanlah positif palsu, karena kemungkinan pendeteksiandeteksi kejadianseperti ini terjadi secara acak diperkirakan kurang. dari satu bagian in {{val|100000}}1:100.000.<ref>{{cite journal|quote="I would say we're very confident."|url=https://pubs.acs.org/cen/news/84/i43/8443element118.html|title=Element 118 Detected, With Confidence|journal=Chemical & Engineering News|date=17 OctoberOktober 2006|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008|author=Jacoby, Mitch |language=en}}</ref>
DalamPada percobaan-percobaan ini, peluruhan alfa dari tiga atom oganessonoganeson berhasil diamati. PeluruhanAda keempatjuga denganyang caramengatakan spontanbahwa langsungterjadi jugapeluruhan diusulkandari satu atom lagi secara [[pembelahan spontan]]. Waktu paruh oganeson-294 sebesar 0,89 ms dihitungdan proses peluruhannya telah diketahui: 294Og{{Sup|294}}Og meluruh menjadi{{Sup|290}}Lv 290Lv olehmelalui peluruhan alfa. Karena hanya ada tiga nukleusinti, [[waktu paruh]] yang berasaldihitung dari kehidupanpercobaan yang diamatiini memiliki ketidakpastian yang besar:, yaitu sebesar {{val|0.89|+1.07|-0.31|u=ms}}.<ref name="synthesis-118-116" />
 
Dalam percobaan, peluruhan alfa tiga atom oganesson diamati. Peluruhan keempat dengan cara spontan langsung juga diusulkan. Waktu paruh 0,89 ms dihitung: 294Og meluruh menjadi 290Lv oleh peluruhan alfa. Karena hanya ada tiga nukleus, waktu paruh yang berasal dari kehidupan yang diamati memiliki ketidakpastian yang besar:{{val|0.89|+1.07|-0.31|u=ms}}.<ref name="synthesis-118-116" />
 
:<math>{294 \atop 118}\mathrm{Og}\quad\rightarrow\quad{290 \atop 116}\mathrm{Lv}+{4 \atop 2}\mathrm{He} \; </math>
 
Identifikasi nukleiinti atom ini sebagai {{chem|294|Og}} diverifikasi dengan cara membuat nukleusinti {{chem|290|Lv}} anak(yang laki-lakidiketahui secaramerupakan terpisahhasil peluruhan {{chem|294|Og}}) secara langsungterpisah dengan cara pembomanmembombardir {{chem|245|Cm}} denganmenggunakan ion {{chem|48|Ca}},
 
:<math>{245 \atop 96}\mathrm{Cm}+{48 \atop 20}\mathrm{Ca}\quad\rightarrow\quad{290\atop 116}\mathrm{Lv}+3\mathrm{n} \; </math>
 
dan memeriksa bahwa peluruhan {{chem|290|Lv}} cocokyang dihasilkan dengan cara ini sesuai dengan rantai peluruhan nukleiinti atom{{chem|294|Og}}.<ref name="synthesis-118-116" /> IntiHasil anakpeluruhan perempuanini sangat tidak stabil, membusukmeluruh dengan masadengan waktu pakaiparuh 14 milidetik hinggamenjadi {{chem|286|Fl}}, yang mungkindapat mengalami pembusukanpembelahan spontan atau peluruhan alfa sampaimenjadi {{chem|282|Cn}}, yang akan kemudian mengalami pembelahan spontan.<ref name="synthesis-118-116" />
 
Dalam model [[penerowongan kuantum-tunneling]], paruhwaktu paruh alfa {{chem|294|Og}} sebelum terjadi peluruhan alfa diperkirakan {{val|0.66|+0.23|-0.18|u=ms}}<ref name=half-lives /> dengan nilai Q eksperimental yang diterbitkan pada tahun 2004<ref name=oga04>{{cite journal|title=Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions <sup>233,238</sup>U, <sup>242</sup>Pu, and <sup>248</sup>Cm+<sup>48</sup>Ca|doi=10.1103/PhysRevC.70.064609|year=2004|journal=Physical Review C|volume=70|page=064609|last1=Oganessian|first1=Yu. Ts.|last2=Utyonkov|first2=V.|last3=Lobanov|first3=Yu.|last4=Abdullin|first4=F.|last5=Polyakov|first5=A.|last6=Shirokovsky|first6=I.|last7=Tsyganov|first7=Yu.|last8=Gulbekian|first8=G.|last9=Bogomolov|first9=S.|first10=B. N. |last10=Gikal|first11=A. N. |last11=Mezentsev|first12=S. |last12=Iliev|first13=V. G. |last13=Subbotin|first14=A. M. |last14=Sukhov|first15=A. A. |last15=Voinov|first16=G. V. |last16=Buklanov|first17=K. |last17=Subotic|first18=V. I. |last18=Zagrebaev|first19=M. G. |last19=Itkis|first20=J. B. |last20=Patin|first21=K. J. |last21=Moody|first22=J. F. |last22=Wild|first23=M. A. |last23=Stoyer|first24=N. J. |last24=Stoyer|first25=D. A. |last25=Shaughnessy|first26=J. M. |last26=Kenneally|first27=P. A. |last27=Wilk|first28=R. W. |last28=Lougheed|first29=R. I. |last29=Il’kaev|first30=S. P. |last30=Vesnovskii|displayauthors=10|bibcode = 2004PhRvC..70f4609O|issue=6 |language=en}}</ref> Perhitungan dengan nilai Q teoretis dari model makroskopik makroskopis-mikroskopis Muntian-Hofman-Patyk-Sobiczewski memberikan hasil yang agakmirip rendahtapi namunsedikit sebandinglebih rendah.<ref name=npa07>{{cite journal|journal=Nucl. Phys. A|volume=789|pages=142–154|date=2007|title=Predictions of alpha decay half-lives of heavy and superheavy elements|author=Samanta, C.|author2=Chowdhury, R. P.|author3=Basu, D.N.|doi=10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001|arxiv = nucl-th/0703086 |bibcode = 2007NuPhA.789..142S |language=en}}</ref>
 
=== Konfirmasi ===
Pada bulan Desember 2015, JointKelompok WorkingKerja PartyGabungan dari badan ilmiah internasional [[IUPAC|Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional]] (IUPAC) dan [[IUPAP|Persatuan Fisika Murni dan Terapan Internasional]] (IUPAP) mengakui penemuan elemenunsur tersebutoganeson dan memberikanmenetapkan prioritasproyek penemuankolaborasi tersebutDubna kepadadan kolaborasiLivermore Dubna-Livermoresebagai penemunya.<ref>[http://www.iupac.org/news/news-detail/article/discovery-and-assignment-of-elements-with-atomic-numbers-113-115-117-and-118.html Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151231074712/http://www.iupac.org/news/news-detail/article/discovery-and-assignment-of-elements-with-atomic-numbers-113-115-117-and-118.html |date=2015-12-31 }}. IUPAC (30 DecemberDesember 2015)</ref> IniPenetapan ini berdasarkan dua konfirmasi 2009 dan 2010 mengenai sifat cucu-sifat <sup>294286</sup>Og,Fl (cucu peluruhan dari <sup>286294</sup>FlOg), di Lawrence Berkeley National Laboratory, serta pengamatan rangkaian peluruhan lain yang konsisten pada <sup>294</sup>Og lain oleh kelompok Dubna pada tahun 2012. Tujuan dari Percobaan tersebut merupakansebenarnya sintesisbertujuan darimensintesis reaksi<sup>294</sup>Ts melalui reaksi <sup>249</sup>Bk(<sup>48</sup>Ca,3n), namun pendeknya waktu paruh pendek <sup>249</sup>Bk menghasilkanmenyebabkan jumlahbanyak targetinti yangtersebut signifikan yang membusukmeluruh menjadi 249Cf<sup>249</sup>Cf, menghasilkansehingga sebagian hasil sintesis oganessonmenjadi danoganeson bukanalih-alih semuanya menjadi tennessinetenesin.<ref>{{cite journal |last=Karol |first=Paul J. |last2=Barber |first2=Robert C. |last3=Sherrill |first3=Bradley M. |last4=Vardaci |first4=Emanuele |last5=Yamazaki |first5=Toshimitsu |date=29 DecemberDesember 2015 |title=Discovery of the element with atomic number Z = 118 completing the 7th row of the periodic table (IUPAC Technical Report) |url=https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pac.2016.88.issue-1-2/pac-2015-0501/pac-2015-0501.pdf |journal=Pure Appl. Chem. |volume=88 |issue=1–2 |pages=155–160 |doi=10.1515/pac-2015-0501 |access-date=2 April 2016 |language=en}}</ref>
 
Dari 1 Oktober 2015 sampai 6 April 2016, tim Dubna melakukan percobaan serupa dengan proyektilmenggunakan <sup>48</sup>Ca yanguntuk ditujukanmembombardir padakalifornium target kaliforniumdengan campuran isotop yang mengandung <sup>249</sup>Cf, <sup>250</sup>Cf, dan <sup>251</sup>Cf, dengan tujuan menghasilkan isotop-isotop oganeson yang lebih berat yaitu <sup>295</sup>Og dan <sup>296</sup>Og. DuaDigunakan energidua baloktembakan padaberenergi 252 MeV dan 258 MeV digunakan. Hanya satu atom yang terlihatteramati pada energi252 balok yang lebih rendahMeV, yang rantai peluruhannya dipasangcocok padadengan yang sebelumnya diketahui dari <sup>294</sup>Og (berakhir dengan pembelahan spontan <sup>286</sup>Fl), dan tidak ada yang terlihat pada energi258 balok yang lebih tinggiMeV. Percobaan kemudian dihentikan, karena lemperekat dari bingkai sektor menutupi sasaran dan memblokirmenghalangi residu penguapan agar tidakuntuk lolos ke detektoralat pendeteksi. Tim Dubna berencana untuk mengulangi percobaan ini pada tahun 2017.<ref name="Dubna2016">{{cite conference |title=Results from the Recent Study of the <sup>249–251</sup>Cf + <sup>48</sup>Ca Reactions |first1=A. A. |last1=Voinov |first2=Yu. Ts |last2=Oganessian |first3=F. Sh. |last3=Abdullin |first4=N. T. |last4=Brewer |first5=S. N. |last5=Dmitriev |first6=R. K. |last6=Grzywacz |first7=J. H. |last7=Hamilton |first8=M. G. |last8=Itkis |first9=K. |last9=Miernik |first10=A. N. |last10=Polyakov |first11=J. B. |last11=Roberto |first12=K. P. |last12=Rykaczewski |first13=A. V. |last13=Sabelnikov |first14=R. N. |last14=Sagaidak |first15=I. V. |last15=Shriokovsky |first16=M. V. |last16=Shumeiko |first17=M. A. |last17=Stoyer |first18=V. G. |last18=Subbotin |first19=A. M. |last19=Sukhov |first20=Yu. S. |last20=Tsyganov |first21=V. K. |last21=Utyonkov |first22=G. K. |last22=Vostokin |year=2016 |conference=Exotic Nuclei |editor-first1=Yu. E. |editor-last1=Peninozhkevich |editor-first2=Yu. G. |editor-last2=Sobolev |book-title=Exotic Nuclei: EXON-2016 Proceedings of the International Symposium on Exotic Nuclei |pages=219–223 |isbn=9789813226555 |language=en}}</ref>
 
=== Penamaan ===
[[Berkas:Yuri Oganessian.jpg|jmpl|ka|240px|Yuri Oganessian]]
Dengan menggunakan nomenklaturtata nama [[Dmitri Mendeleev|Mendeleev]] untuk elemenunsur yangtanpa tidaknama disebutkan namanya danyang belum ditemukan, oganessonoganeson kadang dikenal sebagai ''eka-radon'' (sampai tahunsebelum 1960an dikenal sebagai ''eka-emanasi'', karena emanasi menjadiadalah nama lama [[radon]]).<ref name=60s /> Pada tahun 1979, IUPAC menugaskanmenggunakan nama[[Nama desa denganunsur sistematik|nama sistematis]] ''ununoctium'' keuntuk unsur ini (yang saat itu belum ditemukan), dengan simbol Uuo yang sesuai,<ref name=iupac>{{cite journal|author=Chatt, J.|journal=Pure Appl. Chem.|date=1979|volume=51|pages=381–384|title=Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100|doi=10.1351/pac197951020381|issue=2}}</ref> dan merekomendasikannyamenyarankan untuknama digunakaninilah sampaiyang setelahdipakai penemuanhingga elemenunsur yangini ditemukan dan dikonfirmasi.<ref>{{cite journal|title=Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)|journal=Pure Appl. Chem.|date=2006|volume=78|issue=11|pages=2051–2066| doi=10.1351/pac200678112051| author=Wieser, M.E. |language=en}}</ref> Meskipun nama ini banyak digunakan di komunitas kimia di semua tingkat, mulai dari [[kimia pendidikan|kelas kimia]] hingga buku teks lanjutan, rekomendasinyasaran kebanyakannama ini banyak diabaikan di kalangan ilmuwan di lapangan, yang menyebutnya "elemenunsur 118", dengan simbol ''E118, (118)'', atau bahkan secara sederhanacukup ''118''.<ref name="Haire" />
 
Sebelum pencabutan hasil percobaan pada tahun 20022001, para periset dari [[Berkeley]] bermaksud memberi nama unsur ghiorsium (Gh), yang diambil dari Albert Ghiorso (anggotasalah satu pimpinan tim peneliti).<ref>{{cite web|title=Discovery of New Elements Makes Front Page News|url=http://lbl.gov/Science-Articles/Research-Review/Magazine/1999/departments/breaking_news.shtml|publisher=Berkeley Lab Research Review Summer 1999|date=1999|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008 |language=en}}</ref>
 
Peneliti Rusia melaporkan sintesis mereka pada tahun 2006. Menurut rekomendasi IUPAC, penemu elemen baru memiliki hak untuk mengusulkan sebuah nama.<ref>{{cite journal
|last=Koppenol |first=W. H.
|date=2002 |language=en
|title=Naming of new elements (IUPAC Recommendations 2002)
|url=http://media.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7405x0787.pdf
Baris 71 ⟶ 70:
|volume=74 |page=787 |issue=5
|doi=10.1351/pac200274050787
}}</ref> Pada tahun 2007, kepala institut Rusia tersebut menyatakan bahwa tim tersebut mempertimbangkan dua nama untuk elemen baru: ''flyorium'', untuk menghormati Georgy Flyorov, pendiri laboratorium penelitian di Dubna; dan ''moskovium'', sebagai pengakuan atas [[Oblast Moskwa|Oblast Moskow]] tempat Dubna berada.<ref>{{cite web|url=http://news.rin.ru/eng/news/9886/9/6/|title=New chemical elements discovered in Russia`s Science City|date=12 FebruaryFebruari 2007|accessdate=9 FebruaryFebruari 2008 |language=en}}</ref> Dia juga menyatakan bahwa meskipun elemenunsur tersebut ditemukan sebagaimelalu kolaborasikerja sama dengan tim Amerika Serikat, yang menyediakan target [[californiumkalifornium]], elemenunsur tersebut seharusnya diberi nama untuk menghormati Rusia karena Laboratorium Flerov Reaksi Nuklir di JINR adalah satu-satunya fasilitas di dunia yang dapat mencapaimelakukan halsintesis ini. Hasilnya.,<ref>{{cite web|last=Yemel'yanova|language=Russianru|first=Asya |date=17 DecemberDesember 2006|url=http://www.vesti.ru/doc.html?id=113947|title=118-й элемент назовут по-русски (118th element will be named in Russian)|publisher=vesti.ru|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008|archive-date=2008-12-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20081225102337/http://www.vesti.ru/doc.html?id=113947|dead-url=yes}}</ref> Namanama-nama ini kemudian diusulkan untuk [[flerovium|elemenunsur 114]] (flerovium) dan [[moskovium|elemenunsur 116]] (moscovium).<ref>{{cite web|publisher=rian.ru|date=2011|accessdate=8 MayMei 2011|url=http://ria.ru/science/20110326/358081075.html|title=Российские физики предложат назвать 116 химический элемент московием (Russian Physicians Will Suggest to Name Element 116 Moscovium)|language=Russianru}}</ref> Namun, namaakhirnya terakhirnama yang diajukan untuk elemenunsur 116 malah livermorium,<ref name=IUPAC>{{cite web|title=News: Start of the Name Approval Process for the Elements of Atomic Number 114 and 116 |url=http://www.iupac.org/news/news-detail/article/start-of-the-name-approval-process-for-the-elements-of-atomic-number-114-and-116.html |work=International Union of Pure and Applied Chemistry |accessdate=2 DecemberDesember 2011 |deadurl=bot: unknown |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140823092056/http://www.iupac.org/news/news-detail/article/start-of-the-name-approval-process-for-the-elements-of-atomic-number-114-and-116.html |archivedate=23 AugustAgustus 2014 |df= |language=en}}</ref> dan nama moscovium kemudian diusulkan dan diterima untuk [[ununpentium|elementunsur 115]] sebagai gantinya.<ref name="IUPAC-June2016" />
 
SecaraMenurut tradisionaltradisi, nama-nama semua gas mulia diakhiri dengan "-on", kecuali [[helium]], yang tidak diketahui sebagai gas mulia saat ditemukan. Pedoman IUPAC yang berlaku pada saat persetujuanditerimanya penemuan oganeson mengharuskan semua elemenunsur baru diberi nama denganakhiran "ium "akhir, bahkan jika ternyata menjadi halogen (biasanya berakhir dengan gas" -in ") atau gas mulia (yang biasanya berakhir dengan "-on").<ref name=Koppenol>{{cite journal |doi=10.1351/pac200274050787 |url=http://media.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7405x0787.pdf |title=Naming of new elements (IUPAC Recommendations 2002) |date=2002 |last=Koppenol |first=W. H. |journal=Pure and Applied Chemistry |volume=74 |pages=787–791 |issue=5 }}</ref> Sementara namaNama sementara "ununoctium" mengikuti konvensi ini, tetapi sebuah rekomendasi IUPAC baru yang diterbitkan pada tahun 2016 direkomendasikanmenyarankan untuk menggunakanakhiran "-on" yang berakhir untuk kelompokunsur-unsur baru dari [[Gas mulia|golongan 18]] elemen(VIIIA), terlepas dari apakah merekaunsur-unsur tersebut ternyata memiliki sifat kimia dariseperti gas mulia.<ref>{{cite journal|title = How to name new chemical elements (IUPAC Recommendations 2016) | journal = Pure and Applied Chemistry | volume = 88 | issue = 4 | doi = 10.1515/pac-2015-0802| year = 2016 | last1 = Koppenol | first1 = Willem H. | last2 = Corish | first2 = John | last3 = García-Martínez | first3 = Javier | last4 = Meija | first4 = Juris | last5 = Reedijk | first5 = Jan |language=en}}</ref>
{{Wikinews|IUPAC proposes four new chemical element names|IUPAC mengusulkan empat nama unsur kimia baru}}
 
Pada bulan Juni 2016, IUPAC mengumumkan bahwa para penemu tersebutunsur 118 berencana untuk memberikan unsur tersebut kepadamenamakannya oganessonoganeson (simbol: Og), untuk menghormati ahli fisika nuklir Rusia Yuri Oganessian, pelopor penelitian elemenunsur-unsur super superheavyberat selamayang enamtelah puluhberkiprah tahunselama yang60 sampaitahun kesejak pondasibidang lapangan:tersebut timnyabaru dimulai. danTim Oganessian serta teknik yang diusulkannya mengarahadalah langsungfaktor padapenting dalam sintesis unsur 106 sampai 113 dalam [[fusi|reaksi fusi dingin]] dengan target [[timbal]]-208 dan [[bismut]]-209, serta unsur-unsur melalui reaksi fusi panas dengan proyektil kalsium-48118.<ref name=chemistryworld>{{Cite news|url=https://www.chemistryworld.com/what-it-takes-to-make-a-new-element/1017677.article|title=What it takes to make a new element|newspaper=Chemistry World|access-date=3 Desember 2016-12-03 |language=en}}</ref> Nama tersebut menjadi resmidiresmikan pada tanggal 28 November 2016.<ref name="IUPAC-June2016" /> Oganessian kemudian mengomentarimenanggapi penamaan tersebut:<ref name=newscientist />
 
{{Quotation|Bagi saya, ini adalah sebuah kehormatan. Penemuan elemen 118 dilakukan oleh para ilmuwan di Joint Institute for Nuclear Research di Rusia dan di Lawrence Livermore National Laboratory di AS, dan rekan-rekan saya yang mengusulkan nama oganessonoganeson. Anak-anak dan cucu-cucu saya telah tinggal di AS selama berpuluh-puluh tahun, namun anak perempuan saya menulis kepada saya untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur pada malam yangsetelah diamendengar dengarberita ini karena dia sedang menangis.<ref name=newscientist>{{cite news |last=Gray |first=Richard |date=11 April 2017 |title=Mr Element 118: The only living person on the periodic table |url=https://www.newscientist.com/article/mg23431210-600-up-and-atom-breaking-the-periodic-table/ |work=[[New Scientist]] |access-date=26 April 2017 |language=en}}</ref>|Yuri Oganessian}}
 
Upacara penamaan moskovium, tenesin, dan oganeson diadakan pada 2 Maret 2017 di [[Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia]], Moskwa.<ref>{{cite web |url=http://www.jinr.ru/posts/at-the-inauguration-ceremony-of-the-new-elements-of-the-periodic-table-of-d-i-mendeleev/ |title=At the inauguration ceremony of the new elements of the Periodic table of D.I. Mendeleev |last=Fedorova |first=Vera |date=3 Maret 2017 |website=jinr.ru |publisher=[[Joint Institute for Nuclear Research]] |access-date=4 Februari 2018 |language=en}}</ref>
 
== Karakteristik ==
{{See also|Pulau kestabilan}}
=== Nuklir stabilitas dan isotop ===
 
[[Berkas:Island of Stability derived from Zagrebaev.png|jmpl|400px|Oganesson (baris 118) sedikit di atas "pulau stabilitas" (lingkaran putih) dan dengan demikian nukarnya sedikit lebih stabil daripada perkiraan lainnya.]]
=== NuklirKestabilan stabilitasinti dan isotop ===
[[Berkas:Island of Stability derived from Zagrebaev.png|jmpl|400px|OganessonOganeson (baris 118) sedikit di atas "pulau stabilitas" (lingkaran putih) dansehingga denganinti demikian nukarnyaatomnya sedikit lebih stabil daripada perkiraan lainnya.]]
 
Kestabilan inti sangat berkurang dengan bertambahnya jumlahnomor atom setelahdi [[uranium]]atas umur96 primordial(nomor terberatatom kurium, sehinggaCm). semuaSemua [[isotop]] diketahui dengan nomorbernomor atom di atas 101 denganmengalami peluruhan [[radioaktif]] dengan setengahwaktu hariparuh dalamdibawah sehari,30 kecuali satu-satunya [[dubnium]]-268jam. Tidak ada unsur dengan nomor atom di atas 82 (setelah [[timbal]]) memiliki isotop stabil.<ref>{{cite journal
|last1 =de Marcillac|first1 = Pierre
|first2= Noël |last2=Coron
Baris 90 ⟶ 93:
|first4=Jacques |last4=Leblanc
|first5=Jean-Pierre |last5=Moalic
|date=April 2003|title = Experimental detection of α-particles from the radioactive decay of natural bismuth|journal = Nature|volume = 422|pages = 876–878|pmid=12712201|doi = 10.1038/nature01541|issue = 6934|bibcode = 2003Natur.422..876D}}</ref> NamunHal demikianini disebabkan terus meningkatnya gaya tolak Coulomb antara proton dalam inti-inti tersebut, karenasehingga alasan[[gaya yangnuklir kuat]] tidak begitubisa dipahamilama menahan kecenderungan terjadinya pembelahan spontan. Jika hanya memperhitungkan faktor ini, stabilitasseharusnya nuklirtidak yangmungkin sedikitada meningkatunsur didengan sekitarjumlah proton (nomor atom) 110-114,di atas 104. Namun penelitian yang mengarahdilakukan pada kemunculan1960an apamenunjukkan yangbahwa dikenalkulit dalamnuklir [[fisikadengan nuklir]]sekitar 114 proton dan 184 neutron dapat menanggulangi faktor ketidakstabilan di atas, sehingga muncullah sebagaikonsep "[[pulau stabilitas]]" dalam fisika nuklir. KonsepDalam "pulau" ini, yanginti-inti diusulkanatom olehdiperkirakan profesordapat Universitasmemiliki Californiawaktu [[Glennparuh Seaborg]],mencapai berhipotesisribuan mengapabahkan elemenjutaan superberattahun. bertahanWalaupun lebihpara lamailmuwan daribelum perkiraan.<ref>{{citemencapai book|title=Vanpulau Nostrand'sini, scientifickeberadaan encyclopedia|first1=Glennunsur-unsur D.superberat |last1=(termasuk Considineoganeson) |first2=Petermenunjukkan H.bahwa |last2=efek Kulik|publisher=Wileykestabilan ini nyata, dan inti-Interscience|date=2002|edition=9th|isbn=978-0-471-33230-5|oclc=223349096}}</ref>inti Oganessonsuperberat tidakyang aktifsejauh ini ditemukan menunjukkan kenaikan waktu paruh yang eksponensial saat mendekati posisi "pulau" ini. Oganeson bersifat radioaktif dan memiliki [[waktu paruh]] yang tampaksepertinya kurang dari satu milisekon. Meskipun demikianNamun, angka ini masih lebih lamatinggi dari beberapa nilai yang diprediksiprediksi,<ref name=half-lives /><ref>{{cite journal|title=Heaviest nuclei from <sup>48</sup>Ca-induced reactions|first=Yu. T.|last=Oganessian|date=2007|journal= Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics|volume=34|pages=R165–R242|doi=10.1088/0954-3899/34/4/R01|bibcode = 2007JPhG...34..165O|issue=4}}</ref> sehingga memberikanmenjadi dukungansalah lebihsatu jauhbukti terhadappendukung gagasan "pulau stabilitas" ini.<ref>{{cite web|url=http://archive.dailycal.org/article.php?id=21871|title=New Element Isolated Only Briefly|publisher=[[The Daily Californian]]|date=18 OctoberOktober 2006|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008|archive-date=23 Agustus 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140823092101/http://archive.dailycal.org/article.php?id=21871|dead-url=yes |language=en}}</ref>
 
Perhitungan menggunakan model penerowongan kuantum-tunneling memprediksi keberadaan beberapa [[neutron]]isotop kaya isotopneutron oganessondari denganoganeson separuh-genanganyang memiliki setengahwaktu tinggalparuh dekatalfa denganmendekati 1 ms.<ref name=prc08ADNDT08>{{cite journal|journal=Physical Review C|volume=77|page=044603|date=2008|title=Search for long lived heaviest nuclei beyond the valley of stability|first1=Roy P.|last1=Chowdhury |first2=C. |last2=Samanta |first3=D. N. |last3=Basu|doi=10.1103/PhysRevC.77.044603|bibcode = 2008PhRvC..77d4603C|issue=4|arxiv = 0802.3837 |language=en}}</ref><ref name="sciencedirect1">{{cite journal|journal=[[Atomic Data and Nuclear Data Tables]] |volume=94|pages=781–806|date=2008|title=Nuclear half-lives for α -radioactivity of elements with 100 ≤ Z ≤ 130| author=Chowdhury, R. P.| author2=Samanta, C.| author3=Basu, D.N.| doi=10.1016/j.adt.2008.01.003| bibcode = 2008ADNDT..94..781C| issue=6| arxiv = 0802.4161 |language=en}}</ref>
 
Perhitungan teoretis yang dilakukan padaterhadap jalur sintetis untuk,maupun dan masawaktu paruh, isotop-isotop lain telah menunjukkan bahwakemungkinan beberapaisotop-isotop dapat sedikityang lebih stabil daripada isotop yang disintesis <sup>294</sup>Og, kemungkinan besarterutama <sup>293</sup>Og, <sup>295</sup>Og, <sup>296</sup>Og, <sup>297</sup>Og, <sup>298</sup>Og, <sup>300</sup>Og dan <sup>302</sup>Og.<ref name=half-lives /><ref name=odd>{{cite journal|journal=Nuclear Physics A|volume=730|date=2004|pages=355–376|title=Entrance channels and alpha decay half-lives of the heaviest elements|first1=G. |last1=Royer|first2= K. |last2=Zbiri|first3 =C. |last3=Bonilla|doi=10.1016/j.nuclphysa.2003.11.010|arxiv = nucl-th/0410048 |bibcode = 2004NuPhA.730..355R|issue=3–4}}</ref> Dari jumlahisotop-isotop tersebutini, mungkinpeluang kesempatan terbaikterbesar untuk mendapatkan nukleusisotop berumur lebih panjang agaknya ada pada <sup>297</sup>Og,<ref name=half-lives>{{cite journal| journal=Phys. Rev. C| volume=73| page=014612| date=2006| title=α decay half-lives of new superheavy elements| first1=Roy P.| last1=Chowdhury |first2=C. |last2=Samanta | first3=D. N. | last3=Basu| doi=10.1103/PhysRevC.73.014612| arxiv = nucl-th/0507054 |bibcode = 2006PhRvC..73a4612C |language=en}}</ref><ref name=odd /> dan denganpenelitian demikianoganeson bisadi menjadimasa fokusdepan pekerjaanmungkin masaakan depandifokuskan denganpada elemenisotop ini. Beberapa Isotop-isotop denganyang lebih banyakkaya neutron lagi, sepertiterutama beberapa yang terletakisotop-isotop di sekitar <sup>313</sup>Og, juga dapat menyediakanmenghasilkan [[nukleus]]inti berumur panjang.<ref>{{cite journal|title=Half-life predictions for decay modes of superheavy nuclei|date=2004|journal=Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics| volume=30|pages=1487–1494| doi=10.1088/0954-3899/30/10/014| first1=S. B.|last1=Duarte| first2=O. A. P.| last2=Tavares| first3=M.| last3=Gonçalves| first4=O.| last4=Rodríguez| first5=F.| last5=Guzmán| first6=T. N.| last6=Barbosa| first7=F.| last7=García| first8=A.| last8=Dimarco| bibcode = 2004JPhG...30.1487D| issue=10| url=http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/36/073/36073846.pdf |language=en}}</ref> Karena isotop-isotop yangberat lebihberumur beratpanjang ini akan sangat memudahkan studipenelitian kimia masa depanterhadap oganesson, karena perkiraan waktu paruh yang lebih lamaoganeson, tim Dubna berencana untuk melakukan percobaan melaluiselama paruh kedua tahun 2017 dengan target yang lebih berat yang mengandungmenggunakan campuran isotop <sup>249</sup>Cf, <sup>250</sup>Cf, dan <sup>251</sup>Cf denganyang proyektilditembak dengan <sup>48</sup>Ca, ditujukandengan untuktujuan sintesis isotop baru <sup>295</sup>Og dan <sup>296</sup>Og; sebuah pengulangan dari reaksi inilalu pada tahun 2020 didirencanakan JINRpenelitian direncanakanserupa untuk menghasilkan <sup>297</sup>Og. ProduksiReaksi ini juga dapat menghasilkan <sup>293</sup>Og dan putrinya dalam reaksi ini juga dimungkinkan<sup>289</sup>Lv. Isotop <sup>295</sup>Og dan <sup>296</sup>Og juga dapat diproduksi dalammelalui fusi peleburaninti <sup>248</sup>Cm dengan proyektiltembakan <sup>50</sup>Ti, sebuah; reaksi yangini direncanakan di JINR dan di RIKEN pada tahun 2017–2018.<ref name="Dubna2016" /><ref>{{cite news |last=Sychev |first=Vladimir |date=8 FebruaryFebruari 2017 |title=Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева |trans-title=Yuri Oganessian: we want to know where the Mendeleev table ends |url=https://ria.ru/interview/20170208/1487412085.html |language=Russianru |access-date=31 MarchMaret 2017 |work=[[RIA Novosti]]}}</ref><ref>{{cite web |url=http://cyclotron.tamu.edu/she2015/assets/pdfs/presentations/Roberto_SHE_2015_TAMU.pdf |title=Actinide Targets for Super-Heavy Element Research |last=Roberto |first=J. B. |date=31 MarchMaret 2015 |website=cyclotron.tamu.edu |publisher=Texas A & M University |access-date=28 April 2017 |language=en}}</ref>
 
=== Perhitungan sifat atom dan fisik ===
OganessonOganeson adalah [[gas mulia|anggota kelompokgolongan 18]], elemenatau nolVIIIA, unsur-unsur tanpa [[elektron valensi]]. Anggota kelompokgolongan ini18 biasanya bersifat inert terhadapdalam [[reaksi kimia|reaksi-reaksi kimia]] elektron palingyang umum (misalnya, [[pembakaran]]) karena cangkangkulit valensi luar benar-benarterluarnya terisi dengan delapanpenuh [[elektron]]. IniHal menghasilkanini konfigurasimenyebabkan energi minimum yang stabil, dimanadengan elektron luarterluar yang terikat erat.<ref>{{cite web|last=Bader|first=Richard F.W|url=http://miranda.chemistry.mcmaster.ca/esam/|title=An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules|publisher=McMaster University|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008 |language=en}}</ref> DiperkirakanOganeson jugadiperkirakan memiliki sifat yang sama, oganessondan memilikikulit cangkangelektron valensiterluarnya luarterisi tertutuppenuh yangdengan [[elektron valensi]]nya tersusun dalam konfigurasiberkonfigurasi 7s<sup>2</sup>7p<sup>6</sup>.<ref name=Nash2005 />
 
Akibatnya, beberapa orangpeneliti mengharapkanmemperkirakan oganessonoganeson memiliki sifat fisik dan kimia yang serupa dengan anggota kelompokgolongan lainnya18, yangterutama paling mirip denganradon, gas mulia ditepat atasnyaberada di atas unsur ini dalam tabel periodik, radon.<ref>{{cite web|url=http://lenntech.com/Periodic-chart-elements/Uuo-en.htm|title=Ununoctium (Uuo) – Chemical properties, Health and Environmental effects|publisher=Lenntech|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008|archiveurl = https://web.archive.org/web/20080116172028/http://lenntech.com/Periodic-chart-elements/Uuo-en.htm |archivedate = 16 JanuaryJanuari 2008|deadurl=yes |language=en}}</ref> SetelahMengikuti [[tren periodik]], oganessonoganeson diperkirakan akanbersifat sedikit lebih reaktif daripada radon. Namun, perhitungan teoretis telah menunjukkan bahwa halunsur ituini dapatbisa secarajadi signifikanjauh lebih reaktif. Selain jauhitu, lebih reaktif daripada radon,oganeson oganessonbahkan mungkin lebih reaktif daripada unsur [[flerovium]] dan [[coperniciumkopernisium]], yang merupakanberada homologdi lebihsebelah beratkiri darioganeson dan di bawah unsur-unsur kimia yang lebih aktifreaktif yangyaitu memimpintimbal dan merkuri secara merataraksa.<ref name=Nash2005 /> AlasanFaktor kemungkinanyang peningkatanmenyebabkan aktivitaskemungkinan kimia oganesson relatif terhadap radonini adalah destabilisasikarena energiksubkulit danterluarnya, perluasan radialyaitu [[unsur periode 7|subkulit 7p]], memiliki kestabilan energi yang didudukilebih rendah dan jari-jari yang lebih terakhirbesar.<ref name=Nash2005 />{{efn|Kutipan sebenarnya adalah "Alasan untuk peningkatan aktivitas kimiawi elemenunsur 118 yang relatif terhadap radon adalah destabilisasi energik dan perluasan radial dari kulit yang ditempati 7p3 / 2spinor."}} InteraksiLebih spin-orbittepatnya, yang[[interaksi lebih tepatspin–orbit]] antara elektron 7p dan -elektron 7s27s yang inert secaradengan efektifelektron-elektron 7p menyebabkan penutupan valensi shell valensikulit kedua, dan penurunan yang signifikan dalam stabilisasikestabilan cangkangkulit oganessonoganeson yang tertutuppenuh.<ref name=Nash2005 /> IniSelain jugaitu, telahperhitungan dihitungjuga menunjukkan bahwa oganessonoganeson, tidaktak seperti gas mulia lainnya, mengikat elektron dengan pelepasan energi – atau denganenergi–dengan kata lain, iaoganeson menunjukkanmemiliki [[afinitas positif elektron]] yang bernilai positif,<ref name=Pyykko>{{cite journal|title=QED corrections to the binding energy of the eka-radon (Z=118) negative ion|first1=Igor|last1=Goidenko|first2=Leonti|last2=Labzowsky|first3=Ephraim|last3=Eliav|first4=Uzi|last4=Kaldor|first5= Pekka |last5=Pyykko¨|journal=Physical Review A|volume=67|date=2003|pages=020102(R)|doi=10.1103/PhysRevA.67.020102|bibcode = 2003PhRvA..67b0102G|issue=2 |language=en}}</ref><ref>{{cite journal|volume=77|issue=27|journal=Physical Review Letters|date=1996|title=Element 118: The First Rare Gas with an Electron Affinity|first1=Ephraim |last1=Eliav |first2=Uzi |last2=Kaldor|doi=10.1103/PhysRevLett.77.5350|pages=5350–5352|pmid=10062781|last3=Ishikawa|first3=Y.|last4=Pyykkö|first4=P. |bibcode=1996PhRvL..77.5350E |language=en}}</ref>{{efn|Namun, koreksi elektrodinamika kuantum telah terbukti cukup signifikan. dalam mengurangi afinitas ini dengan mengurangi pengikatan [[anion]] Og – sebesar 9%, dengan demikian menegaskan pentingnya koreksi elemen superheavy ini. Lihat Pyykkö.}} karenadisebabkan tingkat energi 8s yang terstabilkan secara relativistik stabildan tingkat energi 7p<sub>3/2</sub> yang tidakberkurang stabilkestabilannya.<ref name=Landau>{{cite journal |last=Landau |first=Arie |last2=Eliav |first2=Ephraim |first3=Yasuyuki |last3=Ishikawa |first4=Uzi |last4=Kador |date=25 MayMei 2001 |title=Benchmark calculations of electron affinities of the alkali atoms sodium to eka-francium (element 119) |url=https://www.researchgate.net/profile/Ephraim_Eliav2/publication/234859102_Benchmark_calculations_of_electron_affinities_of_the_alkali_atoms_sodium_to_eka-francium_(element_119)/links/00b4951b1c7eb49ffc000000.pdf |journal=Journal of Chemical Physics |volume=115 |issue=6 |pages=2389–92 |doi=10.1063/1.1386413 |access-date=15 September 2015|bibcode = 2001JChPh.115.2389L |language=en}}</ref>
 
OganessonOganeson diharapkandiperkirakan memiliki [[polarisasi|polarisabilitas]] terluasterbesar dari semua elemen sebelum berada di tabel periodik, hampir dua kali lipat dari radon.<ref name=Nash2005 /> Dengan mengekstrapolasi dari gas mulia lainnya, diharapkandiperkirakan oganessonoganeson memiliki titik didih antara 320 dan 380 [[kelvin|K]].<ref name=Nash2005 /> Ini sangat berbeda dengan nilai yang diperkirakan sebelumnya sebesar 263 K<ref name=Seaborg>{{cite book|title=Modern Alchemy|authorlink=Glenn Theodore Seaborg|first=Glenn Theodore|last=Seaborg|date=1994|isbn=981-02-1440-5|publisher=World Scientific|page =172}}</ref> atau 247 K.<ref>{{cite journal|journal=Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry|volume=251|issue=2|date=2002|pages=299–301|title=Boiling points of the superheavy elements 117 and 118|first=N. |last=Takahashi|doi=10.1023/A:1014880730282 |language=en}}</ref> Bahkan dengan ketidakpastian perhitungan yang besar, tampaknya sangat tidak mungkin oganessonoganeson akan menjadi gas di bawah kondisi standar,<ref name=Nash2005 /> dan karena kisaran cairan gas lainnya sangat sempit, (antara 2 dan 9 kelvin), unsur ini harusseharusnya berbentuk padat. pada kondisi standar. Jika oganessonoganeson membentuk gas dalampada kondisi standar, bagaimanapun, itugas tersebut akan menjadi salah satu zat [[gas]] terpadat pada kondisi standar, bahkan jika gasnya monoatomik seperti gas mulia lainnya.
 
Karena polarisasipolarisabilitasnya yang luaramat biasabesar, oganessonoganeson diharapkandiperkirakan memiliki energi ionisasi yang anomalianehnya rendah (serupa dengan timbal yang energi ionisasinya sekitar 70% radon<ref name=hydride /> dan jauh lebih kecil daripada flerovium<ref>{{cite journal|journal=Journal of Physical Chemistry A| volume=1999| issue=3| pages=402–410|title=Spin-Orbit Effects, VSEPR Theory, and the Electronic Structures of Heavy and Superheavy Group IVA Hydrides and Group VIIIA Tetrafluorides. A Partial Role Reversal for Elements 114 and 118|first=Clinton S.| last=Nash| doi=10.1021/jp982735k| date=1999| last2=Bursten| first2=Bruce E.|bibcode=1999JPCA..103..402N |language=en}}</ref>) dan fase kentalterkondensasi negarapada standarkeadaan standar.<ref name=Nash2005 /> BahkanMeskipun struktur kerangkelopak dipada inti dan awan elektron oganessonoganeson sangat dipengaruhi oleh efek relativistik: subkulitsubkelopak valensielektron utama dan inti elektronvalensi dalam oganessonoganeson diharapkandiperkirakan akan "diolesiterselimuti" dalamoleh gas Fermi homogen dari elektron, tidak seperti yang "kurang relativistik "radon dan xenon (walaupun ada beberapa delokalisasi baru di radon), karenaakibat pemisahan orbit-orbit 7p yang sangat kuat dari orbitaldalam 7p di oganessonoganeson. Efek yang sama terjadiuntuk padanukleon, intiterutama neutron, adalah paling ringan pada nukleuskelopak neutron tertutup untuk inti {{sup|302}}Og dan sangat kuat pada inti shellhipotetis nukleotida tertutup superheavysuperberat <sup>472</sup>164, dengan 164 proton dan 308 neutron.<ref>{{cite arXiv |first1=Paul |last1=Jerabek |first2=Bastian |last2=Schuetrumpf |first3=Peter |last3=Schwerdtfeger |first4=Witold |last4=Nazarewicz |eprint=1707.08710v2 |title=Electron and Nucleon Localization Functions of Oganesson: Approaching the Fermi-Gas Limit |class=nucl-th |date=29 September 2017 |language=en}}</ref>
 
=== Prediksi senyawa ===
[[Berkas:Square-planar-3D-balls.png|ka|130px|alt=Skeletal model of a planar molecule with a central atom symmetrically bonded to four peripheral (fluorine) atoms.|jmpl|{{Chem|XeF|4}} memiliki konfigurasi planarsegiempat persegidatar.]]
[[Berkas:Tetrahedral-3D-balls.png|ka|130px|jmpl|alt=Skeletal model of a terahedral molecule with a central atom (oganesson) symmetrically bonded to four peripheral (fluorine) atoms.|{{Chem|OgF|4}} diprediksi memiliki konfigurasi tetrahedral.]]
Tidak ada senyawa oganessonoganeson yang telah disintesis, namun perhitungan [[senyawa]] teoretis telah dilakukan sejak 1964.<ref name=60s /> Diharapkan bahwa jika [[energi ionisasi]] elemen cukup tinggi, akan sulit untuk mengoksidasi dan oleh karena itu, keadaan[[bilangan oksidasi]] yang paling umum adalah 0 (sama seperti untuk gas mulia lainnya);<ref name="compounds">{{cite web|publisher=WebElements Periodic Table|url=http://webelements.com/webelements/elements/text/Uuo/comp.html|title=Ununoctium: Binary Compounds|accessdate=18 JanuaryJanuari 2008 |language=en}}</ref> Namun, ini tampaknya tidak kasusnya.<ref name=BFricke />
 
Perhitungan pada [[molekul diatomik]]&nbsp;{{Chem|Og|2}} menunjukkan interaksi ikatan kira-kira setara dengan yang dihitung untuk {{Chem|Hg|2}}, dan energi disosiasi 6 k[[Joule|J]]/mol, kira-kira 4 kali daripadakalinya {{chem|Rn|2}}.<ref name=Nash2005 /> Tapi yang paling mencolok, setelah dihitung untuksenyawa ini memiliki panjang ikatan yang lebih pendek 0,16 Å daripada {{chem|Rn|2}} sebesar 0,16 Å, yang akan mengindikasikan adanya interaksi ikatan yang signifikan.<ref name=Nash2005 /> Di sisi lain, senyawa OgH<sup>+</sup> menunjukkan energi disosiasi (dengan kata lain [[afinitas proton]] oganessonoganeson) yang lebih kecil daripadadari RnH<sup>+</sup>.<ref name=Nash2005 />
 
Ikatan antara oganessonoganeson dan [[hidrogen]] di (OgH) diperkirakan sangat lemah dan dapat dianggap sebagai [[interaksi van der Waals]] murni dan bukan [[ikatan kimia]]wi yang sebenarnya.<ref name=hydride /> Di sisi lain, dengan unsur yang sangat elektronegatif, oganessonoganeson tampaknya membentuk senyawa yang lebih stabil daripada misalnya coperniciumkopernisium atau flerovium.<ref name=hydride /> Keadaan [[bilangan oksidasi|Oksidasioksidasi stabil]] menyatakan +2 dan +4 telah diperkirakan ada di [[fluor]]ida&nbsp;{{chem|OgF|2}} dan {{chem|OgF|4}}.<ref name=fluoride>{{cite journal|journal=Journal of Physical Chemistry A|volume=103|issue=8|pages=1104–1108|date=1999|title=Structures of RgFn (Rg = Xe, Rn, and Element 118. n = 2, 4.) Calculated by Two-component Spin-Orbit Methods. A Spin-Orbit Induced Isomer of (118)F<sub>4</sub>|first1=Young-Kyu|last1=Han|first2=Yoon Sup|last2=Lee|doi=10.1021/jp983665k|bibcode=1999JPCA..103.1104H |language=en}}</ref> StatusKeadaan +6 akan kurang stabil karena ikatan kuat subkulit 7p<sub>1/2</sub>. Ini adalah hasil interaksi spin-orbit yang sama yang membuat oganessonoganeson tidakbiasanya biasatidak reaktif. Sebagai contoh, ditunjukkan bahwa reaksi oganessonoganeson dengan {{chem|F|2}} untuk membentuk senyawa {{chem|OgF|2}} akan melepaskan energi 106 k[[kalori|kal]]/mol dimana sekitar 46 kkal/mol berasal dari interaksi ini.<ref name=hydride /> Sebagai perbandingan, interaksi spin-orbit untuk [[molekul]] serupa {{chem|RnF|2}} adalah sekitar 10 kkal/[[mol]] dari energi formasipembentukan 49 kkal/mol.<ref name=hydride /> Interaksi yang sama menstabilkan Tdconfigurationkonfigurasi T<sub>d</sub> tetrahedral untuk {{chem|OgF|4}}, berbeda dari planar kuadrat D<sub>4h</sub> satu dari {{chem|XeF|4}}, yang diharapkan juga dimiliki oleh {{chem|RnF|4}}.<ref name=BFricke /> Ikatan Og-F paling mungkin bersifat ionik dan bukan [[kovalen]], menghasilkan oganesson fluorida oganeson yang tidak mudah [[penguapan|menguap]].<ref name=Kaldor /><ref>{{cite journal|journal=Journal of the Chemical Society, Chemical Communications|date=1975|pages=760–761|doi=10.1039/C3975000760b|title=Fluorides of radon and element 118|first =Kenneth S.|last = Pitzer|issue=18}}</ref> OgF<sub>2</sub> diprediksi sebagianakan ionik parsial karena elektropitivitassifat tinggielektropositivitasnya oganessonyang tinggi.<ref name=EB>{{cite web|author=Seaborg, Glenn Theodore|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/603220/transuranium-element|title=transuranium element (chemical element)|publisher=Encyclopædia Britannica|date=csktr. 2006|accessdate=16 MarchMaret 2010 |language=en}}</ref> Berbeda dengan gas mulia lainnya (kecuali mungkin [[xenon]] dan radon),<ref name="无机化学丛书">{{cite book|script-title=zh:《无机化学丛书》第一卷:稀有气体、氢、碱金属|pages=P72|author=张青莲|isbn=7-03-002238-6|location=Beijing|publisher=Science Press|date=November 1991|language=zh}}</ref><ref>{{cite journal|author=Proserpio, Davide M.|author2=Hoffmann, Roald|author3=Janda, Kenneth C.|title=The xenon-chlorine conundrum: van der Waals complex or linear molecule?|date=1991|volume=113|journal=Journal of the American Chemical Society|issue=19|page=7184|doi=10.1021/ja00019a014 |language=en}}</ref> oganessonoganeson diperkirakan cukup elektropositif<ref name=EB /> untuk membentuk ikatan Og-Cl dengan [[klorin]].<ref name=Kaldor />
 
== Lihat jugapula ==
* [[Unsur transuranium]]
 
Baris 123 ⟶ 126:
{{Reflist|2}}
 
== Bacaan lanjutanlebih lanjut ==
* {{cite book |first=Eric |last=Scerri |title=The Periodic Table, Its Story and Its Significance |url=https://archive.org/details/periodictableits0000scer |publisher=Oxford University Press |location=New York |year=2007 |isbn=978-0-19-530573-9 |language=en}}
 
== Pranala luar ==
* [https://web.archive.org/web/20061129112314/http://flerovlab.jinr.ru/flnr/elm118.html Element 118: experiments on discovery], archive of discoverers' official web page
* [http://education.jlab.org/itselemental/ele118.html It's Elemental: Oganesson]
* [http://www.periodicvideos.com/videos/118.htm Oganesson] atdi ''[[The Periodic Table of Videos]]'' (University of Nottingham)
* [http://iupac.org/publications/pac/75/10/1601/ On the Claims for Discovery of Elements 110, 111, 112, 114, 116, and 118 (IUPAC Technical Report)]
* "[https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B07E7DB1E30F934A25753C1A9609C8B63 Element 118, Heaviest Ever, Reported for 1,000th of a Second]", NYTimes.com.
Baris 145 ⟶ 148:
|n-search=Controversy-plagued Element 118, the heaviest atom yet, finally discovered
}}
 
{{artikel pilihan}}
{{Authority control}}