117 Ts Teneso 294*
Halógeno bloque-p Periodo 7 Grupo 17 Radiactivos Sintético

Teneso

Ts · Elemento 117 · Halógeno

El penúltimo hueco del séptimo periodo, completado en 2010 con un objetivo de berkelio.

Estado a 20°C sólido~
Masa atómica 294 u
Configuración electrónica[Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵

Estructura

El átomo de teneso

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

Nube orbital

Valores medidos

Ficha de propiedades

Cada barra muestra dónde se sitúa teneso entre los 118 elementos según esa propiedad.

Física

Densidad 7,2 g/cm³~ 44%
Punto de fusión 623 K~ 32%
Punto de ebullición 883 K~ 19%
Calor específico —
Conductividad térmica —

Atómica

Radio atómico 247 pm~ 85%
Radio covalente 165 pm~
Radio de Van der Waals 247 pm~

Electrónica

Electronegatividad —
Energía de ionización 675,4 kJ/mol~ 48%
Afinidad electrónica 165,9 kJ/mol~ 85%

Presencia

Abundancia en la corteza 0 mg/kg 0%

Identidad

SímboloTs
Número atómico117
Masa atómica294 u
CategoríaHalógeno
Bloquep
Estructura cristalinaunknown
Estados de oxidación-1, +1, +3, +5, +7
Descubierto2010
Descubierto porJINR, Oak Ridge & 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

¿Qué tamaño tiene el átomo de teneso?

Radio de 247 pm: es decir, 0,247 nm, por lo que aproximadamente 2,02 millones de ellos, uno al lado del otro, abarcarían un milímetro.

Intervalo térmico

Sólido, líquido, gas y cuándo

Teneso es líquido en un intervalo de 260 K, desde 623 K hasta 883 K.

Dónde se encuentra

Posición en la tabla

Teneso se encuentra en el periodo 7, grupo 17. Todos los elementos del grupo 17 tienen el mismo número de electrones externos, por lo que se comportan de forma muy similar.

Otros Halógenos

Todos los halógenos

La historia

Qué es teneso y cómo lo descubrimos

El penúltimo hueco del séptimo periodo, completado en 2010 con un objetivo de berkelio.

El descubrimiento de teneso

Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Rusia y Oak Ridge National Laboratory, Estados Unidos (2010-2012)

Máxima colaboración internacional: El descubrimiento del teneso representa el logro máximo de la cooperación científica ruso-estadounidense, al combinar la experiencia del JINR en la síntesis de elementos superpesados con las capacidades únicas de Oak Ridge para preparar objetivos de actínidos raros.

Campaña intensiva de dos años: El descubrimiento del teneso requirió dos años de experimentación extraordinariamente difícil, de 2010 a 2012, con las técnicas de síntesis nuclear más sofisticadas jamás intentadas y tasas de éxito de solo átomos individuales por semana.

Liderazgo del equipo de Oganessian: Dirigido por Yuri Oganessian en el Joint Institute for Nuclear Research de Dubna, Rusia, el equipo de descubrimiento superó desafíos técnicos aparentemente imposibles para crear e identificar el halógeno más pesado sintetizado hasta entonces.

Contribuciones decisivas de Oak Ridge: Oak Ridge National Laboratory proporcionó el material objetivo de berkelio-249, extremadamente raro y esencial para la síntesis del teneso, lo que representó uno de los logros más difíciles de preparación de objetivos en la historia de la física nuclear.

Innovación técnica revolucionaria: La creación de teneso requirió desarrollar técnicas sin precedentes de optimización de haces de iones, sistemas ultrasensibles de detección de partículas y métodos revolucionarios de análisis de datos que impulsaron todo el campo de la investigación de elementos superpesados.

Reconocimiento de la IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada reconoció oficialmente el descubrimiento en 2015 y concedió los derechos de denominación al equipo descubridor. «Teneso» rinde homenaje a Tennessee, estado donde se encuentra Oak Ridge National Laboratory.

Logro científico histórico: El descubrimiento del teneso representó la primera síntesis exitosa del elemento 117 por parte de la humanidad, llenó un vacío crucial en la tabla periódica y demostró que incluso los objetivos científicos más difíciles pueden alcanzarse mediante la cooperación internacional.

Aplicaciones

Para qué se utiliza teneso

Investigación nuclear de vanguardia

Investigación de la química de los halógenos: El teneso es el halógeno conocido más pesado y ofrece oportunidades sin precedentes para estudiar cómo los efectos relativistas influyen en la química de los halógenos. Las predicciones teóricas sugieren que el teneso podría presentar propiedades metálicas a pesar de encontrarse en el grupo 17, lo que desafía la comprensión química tradicional.

Investigación sobre la síntesis de elementos superpesados: La creación de teneso mediante el bombardeo de berkelio-249 con calcio-48 proporciona información crucial sobre las condiciones óptimas de las reacciones nucleares para sintetizar los elementos más pesados posibles, impulsando las técnicas para futuras exploraciones de la tabla periódica.

Estudios de estabilidad nuclear: Como elemento 117, el teneso ocupa una posición única para estudiar los efectos de las capas nucleares y los patrones de estabilidad en los elementos superpesados. Sus características de desintegración proporcionan datos valiosos sobre las fuerzas nucleares y los mecanismos de estabilidad.

Química cuántica relativista: El teneso ofrece oportunidades excepcionales para poner a prueba modelos teóricos de la estructura atómica en condiciones extremas, especialmente los cálculos que predicen cómo los efectos relativistas de los orbitales electrónicos influyen en los enlaces químicos de los elementos superpesados.

Tecnología avanzada de detección: La creación y la identificación del teneso requieren los sistemas de detección de partículas más sofisticados disponibles, lo que impulsa la innovación en instrumentación nuclear que beneficia a múltiples campos científicos, desde la obtención de imágenes médicas hasta la exploración espacial.

Colaboración científica internacional: La investigación sobre el teneso ejemplifica la cooperación mundial en la ciencia fundamental, con equipos de Rusia, Estados Unidos y otras naciones que combinan sus conocimientos y recursos para alcanzar objetivos científicos que parecen imposibles.

Base para futuras aplicaciones: Aunque actualmente se limita a la investigación, comprender las propiedades del teneso contribuye al objetivo científico a largo plazo de descubrir elementos superpesados estables que podrían revolucionar la tecnología de formas actualmente inimaginables.

Aplicaciones exclusivamente de investigación

Experimentos con aceleradores de partículas: El teneso existe únicamente en instalaciones de física nuclear altamente especializadas, equipadas con los aceleradores de iones más potentes disponibles. Crear teneso requiere meses de funcionamiento continuo para producir apenas unos pocos átomos, por lo que cada síntesis constituye un logro extraordinario.

Estudios de los mecanismos de las reacciones nucleares: Los científicos utilizan la síntesis de teneso para comprender los procesos de fusión de iones pesados y la dinámica de las reacciones nucleares a energías extremas, ampliando los conocimientos fundamentales de física nuclear y de los mecanismos de reacción.

Validación de la química teórica: El teneso proporciona datos experimentales para poner a prueba las predicciones de la mecánica cuántica sobre la química de los elementos superpesados, especialmente las teorías que sugieren un comportamiento químico inusual para los halógenos más pesados.

Innovación en instrumentación avanzada: La detección del teneso impulsa el desarrollo de nuevos sistemas de identificación de partículas, componentes electrónicos de temporización y métodos de adquisición de datos que benefician a investigaciones científicas más amplias, incluidas la ciencia de materiales y la física médica.

Excelencia en la formación científica: Los experimentos con teneso ofrecen oportunidades de formación incomparables para físicos nucleares y estudiantes de posgrado, impulsando la experiencia humana en la ciencia de los elementos superpesados y las técnicas de investigación nuclear de vanguardia.

Coordinación de la investigación internacional: Los estudios sobre el teneso facilitan la colaboración entre laboratorios de física nuclear líderes a nivel mundial, fomentando el intercambio de conocimientos y el avance tecnológico entre distintos países.

De dónde procede

Presencia natural

0 mg/kg de la corteza terrestre · más abundante que el 0 % de los elementos

Elemento completamente artificial

Ausencia de existencia natural: El teneso no puede formarse mediante ningún proceso nuclear natural que ocurra en ningún lugar del universo. Su núcleo de 117 protones es demasiado pesado e inestable para existir en entornos estelares, supernovas, fusiones de estrellas de neutrones o cualquier otro proceso astrofísico conocido.

Creación exclusivamente en laboratorio: Cada átomo de teneso se ha creado artificialmente mediante reacciones de fusión nuclear en los aceleradores de partículas más avanzados. El proceso requiere bombardear objetivos de berkelio-249 con iones de calcio-48, con tasas de éxito de solo uno o dos átomos por semana.

Imposibilidad cósmica: Incluso los entornos cósmicos más extremos carecen de las condiciones precisas necesarias para crear y conservar núcleos de teneso. El periodo de semidesintegración extremadamente corto del elemento garantiza que cualquier teneso formado hipotéticamente se desintegraría antes de ser detectado.

Requisito de instalaciones ultras especializadas: El teneso existe únicamente en los laboratorios de física nuclear más avanzados del mundo, especialmente el Joint Institute for Nuclear Research de Rusia y el Oak Ridge National Laboratory de Estados Unidos, que representan las máximas capacidades de investigación nuclear de la humanidad.

Inestabilidad nuclear fundamental: La naturaleza sintética del teneso se debe a principios básicos de la física nuclear. A medida que el número de protones aumenta mucho más allá de los límites naturales, la repulsión electromagnética entre los protones supera por completo la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los núcleos atómicos.

Perspectivas de producción futura: Aunque las tecnologías revolucionarias de aceleradores podrían mejorar algún día la eficiencia de la síntesis de teneso, el elemento siempre seguirá siendo artificial debido a su inestabilidad nuclear inherente y a su desintegración radiactiva extremadamente rápida.

Manejo

Seguridad

Teneso es radiactivo. No tiene ningún isótopo estable: todos los núcleos se desintegran. La manipulación requiere blindaje y licencias adecuados.

Radiactividad extrema: protocolos de seguridad máximos

Radiación alfa intensa: El teneso experimenta una desintegración alfa extremadamente rápida, con periodos de semidesintegración medidos en milisegundos, y emite partículas alfa de energía extraordinariamente alta capaces de administrar dosis de radiación inmediatamente letales. Incluso los átomos individuales representan peligros extremos.

Sistemas de contención máxima: Toda la investigación sobre el teneso se lleva a cabo en las instalaciones de aceleradores de partículas con mayor blindaje disponibles, dotadas de múltiples barreras de contención redundantes, sofisticados sistemas de manipulación remota y vigilancia continua de la radiación para proteger al personal.

Desintegración radiactiva compleja: La desintegración del teneso produce una cascada de núcleos hijos radiactivos, cada uno de los cuales presenta graves riesgos de radiación. El análisis completo de la cadena de desintegración es absolutamente esencial para planificar adecuadamente la seguridad y diseñar los sistemas de contención.

Solo personal altamente especializado: La investigación sobre el teneso requiere a los físicos nucleares con más experiencia del mundo, con décadas de formación en seguridad radiológica y amplia experiencia en la manipulación de los materiales radiactivos más peligrosos conocidos por la ciencia.

Operación remota absoluta: La radiactividad extrema del teneso hace imposible cualquier manipulación directa. Toda la síntesis, detección y análisis se realizan mediante los sistemas controlados a distancia más sofisticados desarrollados para la investigación en física nuclear.

Protección ambiental máxima: Aunque producen solo átomos individuales, las instalaciones de investigación del teneso mantienen los protocolos más rigurosos disponibles de vigilancia ambiental y gestión de residuos radiactivos para garantizar la contención absoluta de todos los materiales radiactivos.

Respuestas rápidas

Preguntas frecuentes sobre Teneso

¿Qué es Teneso?

Teneso (símbolo Ts) es el elemento 117 de la tabla periódica, un Halógeno del periodo 7, grupo 17. El penúltimo hueco del séptimo periodo, completado en 2010 con un objetivo de berkelio. A temperatura ambiente, se espera que sea un sólido y es radiactivo.

¿Cuál es la configuración electrónica de Teneso?

La configuración electrónica en estado fundamental de Teneso es [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵, con 7 capas ocupadas y la distribución 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7. Su capa externa contiene 7 electrones, lo que determina su comportamiento en los enlaces.

¿Cuáles son los puntos de fusión y ebullición de Teneso?

Nunca se ha condensado una muestra de Teneso, por lo que ambas cifras se han calculado en lugar de medirse: se predice que se funde a 623 K (349.9 °C) y hierve a 883 K (609.9 °C).

¿Cuál es la masa atómica de Teneso?

Teneso no tiene ningún isótopo estable, por lo que no tiene un peso atómico estándar. La cifra indicada, 294, es el número másico de su isótopo conocido de mayor vida media.

¿Qué densidad tiene Teneso?

Se predice que Teneso tiene una densidad de aproximadamente 7.2 g/cm³, aunque nunca se ha obtenido una muestra lo bastante grande como para pesarla. Como referencia, el agua tiene una densidad de 1.0 g/cm³.

¿Quién descubrió Teneso y cuándo?

Teneso fue descubierto en 2010 por JINR, Oak Ridge & Livermore. Recibe su nombre de tennessee.

¿Qué tan común es Teneso en la Tierra?

Teneso no se encuentra de forma natural en la Tierra en ninguna cantidad significativa; se produce en un reactor o un acelerador.

¿Es Teneso radiactivo?

Sí. Teneso no tiene ningún isótopo estable: todos sus núcleos se desintegran. No se encuentra en cantidades aprovechables en la naturaleza y debe sintetizarse.