118 Og Oganesón 294*
Gas noble p-block Period 7 Group 18 Radioactive Synthetic

Oganesón

Og · Element 118 · Noble gases

The heaviest element ever made, and the only one named after a living person at the time.

ESTADO A 20°C sólido~
MASA ATÓMICA 294 u
ELECTRON CONFIGURATION [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶

Estructura

El átomo de oganesón

No es un diagrama de puntos sobre anillos, sino una muestra de Monte Carlo de la densidad de probabilidad real |ψ|² para cada subcapa ocupada. Arrastra para girar. El azul y el violeta indican signos opuestos de la función de onda, lo que hace posible el enlace químico.

Nube orbital

Valores medidos

Ficha de propiedades

Cada barra muestra dónde se sitúa oganesón entre los 118 elementos para esa propiedad.

Físico

Densidad 5 g/cm³~ 29%
Punto de Fusión 325 K~ 18%
Punto de Ebullición 450 K~ 13%
calor específico
Conductividad Térmica

Atómico

Radio Atómico 247 pm~ 85%
radio covalente 157 pm~
radio de Van der Waals 247 pm~

Electrónico

Electronegatividad
energía de ionización 858.7 kJ/mol~ 74%
Afinidad Electrónica 5.4 kJ/mol~ 5%

Presencia

Abundancia en la corteza 0 mg/kg 0%

Identidad

SímboloOg
Número atómico118
Masa atómica294 u
CategoríaGas noble
Bloquep
Estructura cristalinaunknown
Estados de oxidación0, +1, +2, +4, +6
Descubrimiento2002
Descubierto porJINR Dubna & Livermore

Fuentes: pesos atómicos estándar de la IUPAC de 2021 · CRC Handbook of Chemistry and Physics · NIST. Los valores marcados con ~ son predichos y no medidos.

Tamaño, a escala

How big is an oganesón atom?

Radius 247 pm — that is 0.247 nm, so about 2024 million of them side by side would span a millimetre.

Intervalo térmico

Solid, liquid, gas — and when

Oganesón is liquid over a 125 K window, from 325 K to 450 K.

Dónde se encuentra

Posición en la tabla

Oganesón sits in period 7, group 18. Everything in group 18 shares the same outer-electron count, which is why they behave so similarly.

OTHER GASES NOBLES

All gases nobles

La historia

Qué es oganesón y cómo lo descubrimos

The heaviest element ever made, and the only one named after a living person at the time.

The discovery of oganesón

Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Rusia (2002-2006)

Logro ruso definitivo: El descubrimiento del oganesón representa el logro culminante de la investigación rusa sobre elementos superpesados, realizado por el equipo de Yuri Oganessian en el Joint Institute for Nuclear Research de Dubna, y estableció a Rusia como líder mundial en llevar la tabla periódica hasta sus límites absolutos.

Desafío definitivo de cuatro años: El descubrimiento del oganesón requirió cuatro años, de 2002 a 2006, de los experimentos de física nuclear más desafiantes jamás intentados, con innovaciones tecnológicas que llevaron la ciencia de los aceleradores de partículas hasta sus capacidades máximas absolutas.

Legado de Oganessian: Dirigido por Yuri Oganessian, el equipo de descubrimiento logró lo que muchos consideraban imposible: crear el elemento más pesado jamás sintetizado y completar el séptimo periodo de la tabla periódica mediante una dedicación y una innovación científicas sin precedentes.

Maestría técnica revolucionaria: Crear oganesón requirió desarrollar los sistemas más avanzados de enfoque de haces de iones, los métodos de detección de partículas más sensibles y las técnicas de análisis de datos más sofisticadas de la historia de la investigación en física nuclear.

Reconocimiento definitivo de la IUPAC: La International Union of Pure and Applied Chemistry reconoció oficialmente el descubrimiento del JINR en 2015 y concedió los derechos de denominación para honrar al propio Yuri Oganessian. «Oganesón» representa el primer elemento nombrado en honor de un científico vivo desde el seaborgio.

Cumbre científica histórica: El descubrimiento del oganesón representa el mayor logro de la humanidad en la síntesis de elementos superpesados, demostrando que incluso los objetivos científicos aparentemente más imposibles pueden alcanzarse mediante una dedicación extraordinaria y la innovación tecnológica.

Impacto científico global: El logro representa la validación definitiva de los modelos teóricos de física nuclear y ha inspirado la exploración continua para descubrir elementos más allá de los límites actuales de la tabla periódica.

Aplicaciones

Para qué se utiliza oganesón

Ultimate Nuclear Physics Research

Period 7 Completion Studies: Oganesson holds the distinction of completing the seventh period of the periodic table, making it crucial for understanding periodic trends and validating theoretical predictions about the heaviest possible elements that can be synthesized with current technology.

Noble Gas Chemistry Revolution: As the heaviest noble gas, oganesson offers unprecedented opportunities to study how relativistic effects completely transform chemical behavior. Theoretical predictions suggest oganesson might be a solid with metallic properties, revolutionizing noble gas chemistry understanding.

Island of Stability Exploration: Oganesson research provides crucial data about nuclear stability in the superheavy element region, offering insights into whether the theorized "island of stability" might be accessible with future technological advances in element synthesis.

Relativistic Quantum Mechanics Testing: Oganesson represents a leading testing ground for quantum mechanical models of atomic structure under extreme conditions, providing experimental data to validate or refute theoretical predictions about electron behavior in superheavy atoms.

Superheavy Element Synthesis Limits: Creating oganesson pushes particle accelerator technology to its absolute limits, providing insights into the maximum atomic number achievable with current nuclear physics techniques and guiding future technological development.

International Scientific Culmination: Oganesson research represents a high point of international cooperation in fundamental science, requiring the combined expertise and resources of multiple nations to achieve humanity's most challenging nuclear synthesis goals.

Future Technology Vision: While currently limited to individual atoms, understanding oganesson's properties contributes to the ultimate scientific goal of discovering stable superheavy elements that might revolutionize technology in ways that transcend current human imagination.

Solo aplicaciones de investigación definitiva

Desafío máximo para los aceleradores de partículas: El oganesón existe únicamente en las instalaciones de física nuclear más potentes del mundo, y requiere meses de funcionamiento continuo a la energía máxima para producir átomos individuales en lo que representa el logro de síntesis científica más desafiante de la humanidad.

Estudios definitivos de reacciones nucleares: Los científicos utilizan la síntesis del oganesón para comprender los límites absolutos de los procesos de fusión de iones pesados y de la dinámica de las reacciones nucleares, ampliando el conocimiento fundamental de la física nuclear hasta los extremos de lo posible.

Prueba definitiva de la química teórica: El oganesón proporciona el desafío experimental definitivo para las predicciones de la mecánica cuántica sobre la química de los elementos superpesados, especialmente las teorías que sugieren una transformación completa de las propiedades de los gases nobles debido a los efectos relativistas.

Innovación suprema en instrumentación: La detección del oganesón requiere los sistemas de identificación de partículas más sofisticados jamás desarrollados, impulsando la innovación en instrumentación nuclear que representa la cumbre del logro tecnológico humano.

Formación científica de élite: Los experimentos con oganesón ofrecen la oportunidad de formación definitiva para los físicos nucleares, pues representan la investigación más desafiante y prestigiosa posible en la ciencia de los elementos superpesados y la física nuclear.

Cooperación internacional definitiva: Los estudios sobre el oganesón requieren la coordinación entre los principales laboratorios de física nuclear del mundo, y representan el nivel más alto de colaboración científica internacional y de intercambio de conocimientos.

De dónde procede

Presencia natural

0 mg/kg of Earth's crust · more abundant than 0% of elements

Elemento absolutamente sintético

Imposibilidad natural completa: El oganesón no puede formarse mediante ningún proceso nuclear natural concebible que ocurra en ningún lugar del universo. Su núcleo de 118 protones representa el límite absoluto de la inestabilidad nuclear, lo que hace físicamente imposible su formación natural en cualquier condición conocida.

Desafío definitivo de laboratorio: Cada átomo de oganesón ha sido creado artificialmente mediante las reacciones de fusión nuclear más desafiantes posibles con la tecnología actual. El proceso requiere bombardear objetivos de californio-249 con iones de calcio-48, logrando tasas de éxito de átomos individuales por mes.

Imposibilidad cósmica absoluta: Incluso los acontecimientos cósmicos más extremos imaginables, incluidas las colisiones de estrellas de neutrones y los núcleos de las estrellas más masivas, carecen por completo de las condiciones necesarias para crear y preservar núcleos de oganesón.

Requisito de una instalación suprema: El oganesón existe únicamente en la instalación de física nuclear más avanzada de la humanidad, el Joint Institute for Nuclear Research en Rusia, lo que representa la cumbre absoluta de las capacidades humanas de investigación nuclear y de logro tecnológico.

Inestabilidad nuclear definitiva: La naturaleza sintética del oganesón representa el límite extremo de los principios de la física nuclear. Con 118 protones, la repulsión electromagnética supera por completo a las fuerzas nucleares, creando el núcleo atómico más inestable jamás creado.

Imposibilidad futura: Ni siquiera las tecnologías revolucionarias de aceleradores del futuro pueden hacer que el oganesón se produzca de forma natural, debido a su inestabilidad nuclear fundamental y a su tendencia a la desintegración radiactiva inmediata tras su formación.

Manejo

Seguridad

Oganesón es radiactivo. It has no stable isotope — every nucleus decays. La manipulación requiere blindaje y licencias adecuados.

Radiactividad definitiva: protocolos de seguridad máximos posibles

Desintegración instantánea de alta energía: El oganesón experimenta desintegración alfa con un periodo de semidesintegración extremadamente corto, medido en milisegundos, y emite las partículas alfa de mayor energía de cualquier elemento conocido. Incluso los átomos individuales representan riesgos extremos de radiación que requieren un confinamiento absoluto.

Requisitos de confinamiento definitivos: Toda investigación sobre el oganesón se realiza dentro de la instalación nuclear con mayor blindaje de la Tierra, que cuenta con múltiples sistemas redundantes de confinamiento, los equipos de manipulación remota más sofisticados disponibles y un monitoreo continuo de la radiación con la máxima sensibilidad.

Peligro radiactivo máximo: La desintegración del oganesón produce una cascada de núcleos hijos extremadamente radiactivos, cada uno de los cuales presenta graves riesgos de radiación. La cadena completa de desintegración representa una de las secuencias radiactivas más peligrosas conocidas por la ciencia.

Personal más cualificado del mundo: La investigación sobre el oganesón requiere a los físicos nucleares con mayor experiencia del planeta, con décadas de formación en seguridad radiológica y una pericia incomparable en la manipulación de los materiales radiactivos más peligrosos jamás creados.

Operación remota absoluta: La radiactividad extrema del oganesón hace absolutamente imposible cualquier forma de manipulación directa. Toda síntesis, detección y análisis se realiza mediante los sistemas controlados a distancia más avanzados jamás desarrollados para la investigación científica.

Protección ambiental definitiva: A pesar de producir únicamente átomos individuales, las instalaciones de investigación del oganesón mantienen los protocolos más estrictos posibles de monitoreo ambiental y gestión de residuos radiactivos para garantizar el confinamiento absoluto de los materiales radiactivos más peligrosos conocidos por la humanidad.

Respuestas rápidas

Preguntas frecuentes sobre Oganesón

What is Oganesón?

Oganesón (symbol Og) is element 118 on the periodic table, a gas noble in period 7, group 18. The heaviest element ever made, and the only one named after a living person at the time. At room temperature it is expected to be a solid, and it is radioactive.

What is the electron configuration of Oganesón?

Oganesón's ground-state electron configuration is [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶, giving 7 occupied shells holding 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 electrons respectively. Its outer shell holds 8 electrons, which is what sets its bonding behaviour.

What are the melting and boiling points of Oganesón?

No sample of oganesón has ever been condensed, so both figures are calculated rather than measured: it is predicted to melt at 325 K (51.9 °C) and boil at 450 K (176.9 °C).

What is the atomic mass of Oganesón?

Oganesón has no stable isotope, so it has no standard atomic weight. The figure quoted, 294, is the mass number of its longest-lived known isotope.

How dense is Oganesón?

Oganesón is predicted to have a density of about 5 g/cm³, though no sample large enough to weigh has ever been made. Water is 1.0 g/cm³ for comparison.

Who discovered Oganesón, and when?

Oganesón was discovered in 2002 by JINR Dubna & Livermore. It is named after yuri Oganessian, nuclear physicist.

How common is Oganesón on Earth?

Oganesón does not occur naturally on Earth in any meaningful quantity — it is made in a reactor or an accelerator.

Is Oganesón radioactive?

Yes. Oganesón has no stable isotope — every one of its nuclei decays. It does not occur in usable quantities in nature and must be synthesised.