117 Ts 294

Elemento químico · halógeno

Teneso

Elemento superpesado, nombrado por el estado de Tennessee.

Z = 117 Grupo 17 Periodo 7 Bloque p desconocido

Propiedades rápidas

Nº atómico
117
Peso atómico
294
Grupo
17
Periodo
7
Estado
desconocido
Bloque
P
Valencia
Tipo
halógeno

Qué es el teneso

El teneso es un elemento superpesado y sintético que pertenece al grupo de los halógenos. destaca por ser uno de los elementos más recientes en la tabla periódica, resultado de experimentos avanzados en física nuclear. Su nombre honra al estado de Tennessee, donde se encuentra el laboratorio que participó en su descubrimiento.

Para qué sirve el teneso

Investigación nuclear

El teneso se utiliza principalmente en investigaciones científicas para entender mejor las propiedades de los elementos superpesados y la estructura de la tabla periódica.

Estudios de estabilidad

Se emplea en estudios sobre la estabilidad de núcleos atómicos, lo que puede proporcionar información sobre la 'isla de estabilidad', una teoría que predice núcleos más estables en ciertos elementos superpesados.

Desarrollo de tecnología

Aunque no tiene aplicaciones prácticas directas, el estudio del teneso puede influir en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en la manipulación de elementos superpesados.

Datos del teneso

Número atómico (Z)
117
Masa atómica
294 u
Punto de fusión
~450 (predicho) °C
Punto de ebullición
~610 (predicho) °C
Densidad
~7,17 g/cm³ (predicha)
Electronegatividad (Pauling)
~1,8 (predicha)
Radio atómico
~138 (predicho) pm
Energía de 1ª ionización
~736 (predicha) kJ/mol
Afinidad electrónica
~165 (predicha) kJ/mol
Estructura cristalina
no determinada (nunca se han producido cantidades macroscópicas)
Color / aspecto
desconocido (predicho: probablemente metálico oscuro)
Origen del nombre
del estado de Tennessee (EE.UU.), donde se procesó el blanco de berkelio en Oak Ridge
Descubrimiento
2010 · Joint Institute for Nuclear Research (JINR, Dubná) + Oak Ridge National Laboratory + Vanderbilt University (Rusia / EE.UU.)

Propiedades del teneso

Propiedades físicas

Dado que el teneso es un elemento sintético y extremadamente inestable, sus propiedades físicas no se han observado directamente. Se estima que podría tener un aspecto metálico similar al de otros halógenos pesados, pero su densidad, puntos de fusión y ebullición son desconocidos.

Propiedades químicas

El teneso es altamente radiactivo y se espera que sea muy reactivo, similar a otros halógenos. Podría formar compuestos con metales y no metales, pero sus estados de oxidación y comportamiento químico exactos aún no se han determinado debido a su corta vida media.

Configuración electrónica

La configuración electrónica abreviada del teneso es:

[Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵

En notación desarrollada completa:

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵

El teneso distribuye sus 117 electrones siguiendo las reglas de Aufbau, Hund y el principio de exclusión de Pauli. Los electrones del último nivel energético (los electrones de valencia) son los responsables de las propiedades químicas del elemento.

Estados de oxidación y valencias del teneso

Estado Ejemplo(s) Frecuencia
−1 predicho por analogía con resto de halógenos (tenesúrico) no observado
+1 predicho, fortalecido por efectos relativistas predicho
+3 predicho predicho
+5 predicho por analogía con oxoácidos de halógenos pesados predicho

Historia del teneso

El teneso fue sintetizado por primera vez en 2010 por un equipo conjunto de científicos rusos y estadounidenses en el Joint Institute for Nuclear Research en Dubna, Rusia. Utilizaron una reacción de fusión nuclear entre calcio-48 y berkelio-249. El nombre 'teneso' fue propuesto en honor al estado de Tennessee, reconociendo la contribución del Oak Ridge National Laboratory, el Vanderbilt University y el University of Tennessee en su descubrimiento.

Cómo se obtiene el teneso

El téneso solo se produce en aceleradores de partículas bombardeando un blanco de berkelio-249 con iones de calcio-48 acelerados a un 10 % de la velocidad de la luz: ²⁴⁹Bk + ⁴⁸Ca → ²⁹⁴Ts* → ²⁹⁴Ts + 3 n. El Bk-249 (vida media solo 327 días) se sintetiza en el reactor de alto flujo de Oak Ridge (Tennessee, EE.UU.) y se envía al JINR de Dubná, donde se realiza el bombardeo. Tras meses de irradiación se obtienen apenas unos pocos átomos, identificados por su cadena de desintegración alfa característica. Es uno de los experimentos más costosos y lentos de la física nuclear moderna.

Compuestos habituales

Fórmula Nombre Descripción
No hay compuestos conocidos N/A Debido a su inestabilidad y corta vida media, no se conocen compuestos estables del teneso.

Dónde se encuentra el teneso

El teneso no se encuentra en la naturaleza debido a su carácter sintético y extremadamente inestable. Se produce en laboratorios especializados mediante reacciones nucleares que implican la fusión de núcleos atómicos pesados, un proceso que requiere instalaciones avanzadas y condiciones controladas.

Isótopos del teneso

Isótopo Masa Abundancia Vida media
Ts-293 293,209 u 22 ms
Ts-294 294,211 u 51 ms

Curiosidades sobre el teneso

El teneso en la tabla periódica

Compara con el resto de halógenos o con los elementos del periodo 7.

Diferencias entre teneso y ástato

Téneso y ástato son los dos halógenos más pesados del grupo 17. Aunque comparten posición en la tabla, son drásticamente distintos. El ástato es natural (aparece en trazas en la corteza terrestre por desintegración del U-235), aunque tan escaso que se estima en 1 gramo total en todo el planeta. Su isótopo más estable, At-210, dura 8,1 horas: tiempo suficiente para caracterizar químicamente sus compuestos. El téneso es totalmente sintético, con vida media máxima de 51 ms para su Ts-294. Tampoco se ha podido confirmar que el téneso siga las tendencias clásicas del grupo 17: los efectos relativistas sobre los electrones 7p podrían modificar drásticamente su química, alejándolo de un halógeno típico hacia algo más parecido a un metaloide o incluso un metal.

Consulta también la ficha completa del ástato (At).

Otros elementos del grupo 17 (halógenos)

Otros elementos del periodo 7

Descarga la tabla periódica en PDF

Tabla completa 118 elementos · A4. PDF · A4 · Gratis Con valencias Para formulación. PDF · A4 · Gratis A3 grande Para el aula. PDF · A3 · Gratis

Errores frecuentes en exámenes (EBAU / ESO)

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el número atómico del téneso?
El téneso tiene número atómico Z = 117. Su símbolo es Ts (del inglés «tennessine»). Es uno de los últimos elementos del séptimo periodo y el penúltimo de la tabla periódica actual (solo el oganesón Og, Z=118, va después).
¿Cuándo se descubrió el téneso?
El téneso se sintetizó por primera vez en 2010 en una colaboración entre el Joint Institute for Nuclear Research (JINR) de Dubná (Rusia), el Oak Ridge National Laboratory y la Vanderbilt University (ambos en Tennessee, EE.UU.). La IUPAC lo aprobó oficialmente y le dio nombre en noviembre de 2016.
¿Para qué sirve el téneso?
El téneso no tiene aplicaciones prácticas. Su único interés es la investigación fundamental en física nuclear y química superpesada: estudio de los efectos relativistas en elementos pesados, comprobación de la isla de estabilidad teórica (donde isótopos con números mágicos de protones y neutrones serían más estables) y validación del modelo nuclear de capas.
¿Cuántos átomos de téneso se han producido?
Desde su descubrimiento en 2010 se han producido únicamente unas pocas decenas de átomos de téneso en total, en experimentos en Dubná y, posteriormente, en GSI Darmstadt y RIKEN. Cada átomo se identifica por su cadena de desintegración alfa característica durante unos pocos milisegundos antes de transmutarse.
¿Cuál es la vida media del téneso?
El isótopo más estable conocido es Ts-294, con una vida media de 51 milisegundos. El otro isótopo identificado, Ts-293, dura 22 ms. Su brevedad impide cualquier estudio químico clásico: solo se pueden inferir propiedades por cálculos teóricos y por comparación con elementos más ligeros del grupo.
¿De dónde viene el nombre téneso?
El nombre téneso (tennessine en inglés) honra al estado de Tennessee (EE.UU.), donde se sitúa el reactor de Oak Ridge que produjo el blanco de berkelio-249 imprescindible para la síntesis, y la Vanderbilt University, que participó en el experimento. La terminación «-ino» (inglés «-ine») es la convención IUPAC para halógenos.
¿Es el téneso un halógeno?
Por posición sí: está en el grupo 17 (halógenos). Pero químicamente no se ha podido confirmar. Las predicciones teóricas con efectos relativistas sugieren que su comportamiento puede alejarse del de un halógeno típico (F, Cl, Br, I) y acercarse al de un metaloide. Sin experimentos directos —imposibles por su vida media tan corta— no se puede asegurar.
¿Cómo se sintetiza el téneso?
Bombardeando un blanco de berkelio-249 con un haz de iones de calcio-48 acelerados al 10 % de la velocidad de la luz: ²⁴⁹Bk + ⁴⁸Ca → ²⁹⁴Ts* → ²⁹⁴Ts + 3 n. El experimento se realiza en aceleradores como el del JINR de Dubná. Cada átomo de Ts se identifica por su cadena de desintegración alfa única.
¿En qué grupo y periodo está el téneso?
El téneso está en el grupo 17 (halógenos) y periodo 7, bloque p. Es el sexto halógeno de la tabla (tras F, Cl, Br, I, At) y el penúltimo elemento confirmado de toda la tabla periódica.
¿Cuál es la configuración electrónica del téneso?
La configuración electrónica predicha del téneso es [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵. Es análoga a la del resto de halógenos en su última capa (ns² np⁵), pero los efectos relativistas sobre los subniveles 7p₁/₂ y 7p₃/₂ son tan grandes que su química real podría diferir notablemente de las predicciones no relativistas.
¿Es radiactivo el téneso?
Sí, extremadamente. Todos los isótopos del téneso son radiactivos y de vida media muy corta (milisegundos). Decae principalmente por emisión alfa hacia isótopos del moscovio (Mc, Z=115), que a su vez siguen una cadena hacia nucleidos más ligeros.
¿Cuál es la masa atómica del téneso?
Al no existir isótopos estables, la IUPAC toma como referencia la masa del isótopo más estable: Ts-294 con 294 u. En la tabla periódica se indica entre paréntesis [294] o (294). Aún no hay un valor de «peso atómico estándar» asignado.