117 Ts Teneso 294*
Halógeno p-block Period 7 Group 17 Radioactive Synthetic

Teneso

Ts · Element 117 · Halogens

The second-to-last gap in the seventh period, filled in 2010 with a berkelium target.

ESTADO A 20°C sólido~
MASA ATÓMICA 294 u
ELECTRON CONFIGURATION [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵

Estructura

El átomo de teneso

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 teneso entre los 118 elementos para esa propiedad.

Físico

Densidad 7.2 g/cm³~ 44%
Punto de Fusión 623 K~ 32%
Punto de Ebullición 883 K~ 19%
calor específico
Conductividad Térmica

Atómico

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

Electrónico

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
Descubrimiento2010
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

How big is a teneso 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

Teneso is liquid over a 260 K window, from 623 K to 883 K.

Dónde se encuentra

Posición en la tabla

Teneso sits in period 7, group 17. Everything in group 17 shares the same outer-electron count, which is why they behave so similarly.

OTHER HALÓGENOS

All halógenos

La historia

Qué es teneso y cómo lo descubrimos

The second-to-last gap in the seventh period, filled in 2010 with a berkelium target.

The discovery of 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 definitivo 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 empleadas y tasas de éxito de apenas 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 en la preparación de objetivos de la historia de la física nuclear.

Innovación técnica revolucionaria: Crear 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 nomenclatura 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, completando una brecha crucial en la tabla periódica y demostrando 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 representa el halógeno más pesado conocido 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 reacción nuclear para sintetizar los elementos más pesados posibles, impulsando técnicas para explorar en el futuro 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: Crear e identificar teneso requiere 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 aparentemente 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, lo que convierte cada síntesis en un logro extraordinario.

Estudios de los mecanismos de reacción nuclear: 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 la 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, dispositivos electrónicos de medición temporal y métodos de adquisición de datos que benefician a investigaciones científicas más amplias, incluida la ciencia de los materiales y la física médica.

Formación científica de excelencia: Los experimentos con teneso proporcionan oportunidades de formación incomparables para físicos nucleares y estudiantes de posgrado, ampliando la experiencia humana en la ciencia de los elementos superpesados y en técnicas avanzadas de investigación nuclear.

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

De dónde procede

Presencia natural

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

Elemento completamente artificial

Ausencia total en la naturaleza: El teneso no puede formarse mediante ningún proceso nuclear natural que ocurra en ninguna parte 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.

Necesidad 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 en Rusia y Oak Ridge National Laboratory en Estados Unidos, que representan las capacidades máximas de la investigación nuclear humana.

Inestabilidad nuclear fundamental: La naturaleza sintética del teneso se debe a principios básicos de la física nuclear. A medida que aumenta el número de protones 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. It has no stable isotope — every nucleus decays. La manipulación requiere blindaje y licencias adecuados.

Radiactividad extrema: protocolos máximos de seguridad

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 investigación sobre el teneso se lleva a cabo en instalaciones de aceleradores de partículas con el blindaje más intenso disponible, 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 especializado: La investigación sobre el teneso requiere a los físicos nucleares con mayor 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 síntesis, detección y análisis se realiza mediante los sistemas teledirigidos más sofisticados desarrollados para la investigación en física nuclear.

Protección ambiental máxima: Aunque producen únicamente 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

What is Teneso?

Teneso (symbol Ts) is element 117 on the periodic table, a halógeno in period 7, group 17. The second-to-last gap in the seventh period, filled in 2010 with a berkelium target. At room temperature it is expected to be a solid, and it is radioactive.

What is the electron configuration of Teneso?

Teneso's ground-state electron configuration is [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵, giving 7 occupied shells holding 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 electrons respectively. Its outer shell holds 7 electrons, which is what sets its bonding behaviour.

What are the melting and boiling points of Teneso?

No sample of teneso has ever been condensed, so both figures are calculated rather than measured: it is predicted to melt at 623 K (349.9 °C) and boil at 883 K (609.9 °C).

What is the atomic mass of Teneso?

Teneso 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 Teneso?

Teneso is predicted to have a density of about 7.2 g/cm³, though no sample large enough to weigh has ever been made. Water is 1.0 g/cm³ for comparison.

Who discovered Teneso, and when?

Teneso was discovered in 2010 by JINR, Oak Ridge & Livermore. It is named after tennessee.

How common is Teneso on Earth?

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

Is Teneso radioactive?

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