Teneso
Elemento superpesado, nombrado por el estado de Tennessee.
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 es uno de los pocos elementos que no se encuentra de forma natural en la Tierra, ya que es completamente sintético.
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Su descubrimiento requirió la colaboración internacional y el uso de aceleradores de partículas avanzados para sintetizarlo.
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El teneso es parte de un grupo de elementos que ayudan a los científicos a explorar los límites de la tabla periódica y la estabilidad nuclear.
El teneso en la tabla periódica
- Tipo: halógeno.
- Grupo: grupo 17 (halógenos).
- Periodo: 7.
- Bloque: P (el último electrón se aloja en un orbital de tipo p).
- Valencia principal: variable.
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
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Errores frecuentes en exámenes (EBAU / ESO)
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⚠Escribir el nombre como «tenneso» o «tennessine» en español.
El nombre oficial en español es téneso (con tilde en la primera «e»), aprobado por la IUPAC en noviembre de 2016. El símbolo es Ts. En inglés sí es «tennessine»; cuidado al traducir.
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⚠Asumir que el téneso se comporta como un halógeno «normal».
Por su posición en el grupo 17, se predice que debería formar Ts⁻, TsO, TsO₃⁻, etc., pero los efectos relativistas sobre los electrones 7p (en concreto la separación 7p½ - 7p³⁄₂) son tan fuertes que su química real podría parecerse más a un metaloide o incluso a un metal. Sin experimentos directos no se sabe: su vida media impide aislar cantidades químicamente útiles.
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⚠Pensar que el téneso existe en la naturaleza.
El téneso es totalmente sintético. No hay procesos naturales en la Tierra (ni en estrellas conocidas) que produzcan elementos con Z = 117 en cantidades detectables. Solo existe cuando se sintetiza en aceleradores.
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⚠Decir que el téneso es el último elemento de la tabla periódica.
El téneso (Z=117) no es el último: el séptimo periodo se cierra con el oganesón (Og, Z=118), el último elemento confirmado y nombrado en 2016. Más allá hay propuestas teóricas para el periodo 8 (ununennio Z=119, unbinilio Z=120) que todavía no se han logrado sintetizar de forma confirmada.