www.wikidata.id-id.nina.az
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Oganesson di en wikipedia org Isinya masih belum akurat karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan Jika Anda menguasai bahasa aslinya harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat Lihat pula panduan penerjemahan artikel Oganeson adalah unsur kimia sintetis dengan simbol Og dan nomor atom 118 Unsur ini pertama kali disintesis pada tahun 2002 oleh tim gabungan ilmuwan Rusia dan Amerika Serikat di Joint Institute for Nuclear Research JINR di Dubna Rusia Pada bulan Desember 2015 unsur ini ditetapkan sebagai salah satu satu dari empat unsur baru oleh Joint Working Party Kelompok Kerja Gabungan dari IUPAC dan IUPAP Nama unsur ini diresmikan pada tanggal 28 November 2016 16 17 Unsur ini diberi nama berdasarkan nama fisikawan nuklir Yuri Oganessian sesuai dengan tradisi penamaan unsur baru berdasarkan nama ilmuwan Yuri Oganessian berjasa dalam penemuan unsur unsur terberat di tabel periodik Oganeson adalah satu dari dua unsur yang dinamai berdasarkan nama orang yang masih hidup pada saat penamaan unsur unsur yang lainnya adalah seaborgium 18 Oganeson memiliki nomor atom dan massa atom tertinggi dari semua unsur yang diketahui Atom oganeson bersifat radioaktif dan tidak stabil karenanya sejak tahun 2005 hanya lima mungkin enam atom 294Og yang telah terdeteksi 19 Akibatnya sangat sedikit sifat sifat organeson yang dapat diteliti melalui eksperimen Prediksi sifat sifat unsur ini dilakukan melalui perhitungan teoretis yang menemukan beberapa sifat mengejutkan Misalnya meskipun oganeson adalah anggota golongan VIIIA unsur sintetis pertama dari golongan yang sering disebut gas mulia ini ada kemungkinan unsur ini bersifat cukup reaktif tidak seperti unsur unsur gas mulia lainnya 3 Awalnya organeson diperkirakan berbentuk gas dalam kondisi normal namun kini unsur tersebut diprediksi berbentuk logam akibat adanya efek relativistik 3 Pada tabel periodik unsur oganeson termasuk dalam unsur blok p dan unsur terakhir pada periode ke 7 13 Oganeson 118OgKonfigurasi elektron oganesonSifat umumNama lambangoganeson OgPengucapan oganeson Oganeson dalam tabel periodikHidrogen HeliumLithium Berilium Boron Karbon Nitrogen Oksigen Fluor NeonNatrium Magnesium Aluminium Silikon Fosfor Sulfur Clor ArgonPotasium Kalsium Skandium Titanium Vanadium Chromium Mangan Besi Cobalt Nikel Tembaga Seng Gallium Germanium Arsen Selen Bromin KriptonRubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine XenonCaesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury element Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine RadonFrancium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson Rn Og Usb tenesin oganeson ununeniumNomor atom Z 118Golongangolongan 18Periodeperiode 7Blokblok pKategori unsursebelumnya diperkirakan sebagai gas mulia tetapi sekarang diprediksi berbentuk padatan reaktif yang tampak seperti logam dan berupa semikonduktor mungkin metaloid atau logam miskin 1 2 Nomor massa 294 Konfigurasi elektron Rn 5f14 6d10 7s2 7p6 diprediksi 3 4 Elektron per kelopak2 8 18 32 32 18 8 diprediksi Sifat fisikFase pada STS 0 C dan 101 325 kPa padat diprediksi 5 Titik lebur325 15 K 52 15 C 125 27 F diprediksi 5 Titik didih450 10 K 177 10 C 350 18 F diprediksi 5 Kepadatan saat cair pada t l 6 6 7 4 g cm3 diprediksi 5 Titik kritis439 K 6 8 MPa diekstrapolasi 6 Kalor peleburan23 5 kJ mol diekstrapolasi 6 Kalor penguapan19 4 kJ mol diekstrapolasi 6 Sifat atomBilangan oksidasi 1 4 0 1 7 2 8 4 8 6 4 diprediksi Energi ionisasike 1 860 1 kJ mol diprediksi 9 ke 2 1560 kJ mol diprediksi 10 Jari jari atomempiris 152 pm diprediksi 11 Jari jari kovalen157 pm diprediksi 12 Lain lainKelimpahan alamisintetisStruktur kristal kubus berpusat muka fcc diekstrapolasi 13 Nomor CAS54144 19 3SejarahPenamaandari Yuri OganessianPrediksiHans J Thomsen 1895 PenemuanJoint Institute for Nuclear Research dan Laboratorium Nasional Lawrence Livermore 2002 Isotop oganeson yang utamaIso top Kelim pahan Waktu paruh t1 2 Mode peluruhan Pro duk294Og 14 sintetis 0 69 mdtk 15 a 290LvSFlihatbicarasunting referensi di Wikidata Daftar isi 1 Sejarah 1 1 Spekulasi awal 1 2 Klaim penemuan yang tidak terkonfirmasi 1 3 Laporan penemuan 1 4 Konfirmasi 1 5 Penamaan 2 Karakteristik 2 1 Kestabilan inti dan isotop 2 2 Perhitungan sifat atom dan fisik 2 3 Prediksi senyawa 3 Lihat pula 4 Catatan 5 Referensi 6 Bacaan lebih lanjut 7 Pranala luarSejarah SuntingSpekulasi awal Sunting Fisikawan Denmark Niels Bohr adalah orang pertama yang mempertimbangkan dengan serius kemungkinan sebuah unsur dengan nomor atom tinggi sebesar 118 Dalam catatannya pada tahun 1922 unsur ini akan berada di bawah radon dalam tabel periodik sebagai gas mulia ketujuh 20 Setelah itu Aristid von Grosse menulis sebuah artikel pada tahun 1965 yang memprediksi sifat sifat yang kemungkinan dimiliki unsur 118 ini Prediksi Bohr maupun van Grosse tergolong sangat spekulatif karena cara sintesis unsur belum diketahui pada 1922 dan belum ada teori pulau stabilitas untuk unsur unsur berat sampai tahun 1965 Unsur ini kelak disintesis pada 2002 80 tahun setelah prediksi Bohr dan saat itu sifat kimianya belum diselidiki sehingga tidak diketahui apakah ia benar bersifat seperti gas mulia seperti prediksi tersebut 10 Klaim penemuan yang tidak terkonfirmasi Sunting Pada akhir 1998 fisikawan Polandia Robert Smolanczuk menulis perhitungan perhitungan mengenai fusi inti inti atom untuk sintesis atom super berat termasuk oganeson 21 Menurut hasil perhitungannya ada kemungkinan oganeson dapat dibuat dengan menggabungkan timbal dengan kripton dalam kondisi yang dikendalikan secara ketat Ia juga memprediksi bahwa peluang terjadinya reaksi ini akan hampir sama dengan peluang terjadinya reaksi fusi timbal dan kromium yang sebelumnya berhasil mensintesis unsur 106 seaborgium Perhitungan ini bertentangan dengan prediksi prediksi sebelumnya bahwa peluang reaksi fusi yang melibatkan timbal atau bismut akan menurun secara eksponensial jika nomor atom dari hasil reaksi fusi tersebut meningkat 21 Pada akhir 1998 para peneliti di Lawrence Berkeley National Laboratory menggunakan prediksi Smolanczuk dan melaporkan penemuan unsur livermorium dan oganeson dalam jurnal Physical Review Letters 22 segera setelah hasil ini dilaporkan dalam jurnal Science 23 Mereka melaporkan telah melakukan reaksi berikut 86 36 K r 208 82 P b 293 118 O g n displaystyle 86 atop 36 mathrm Kr 208 atop 82 mathrm Pb quad rightarrow quad 293 atop 118 mathrm Og mathrm n nbsp Namun tahun berikutnya mereka mencabut laporan tersebut karena hasil ini tidak dapat diulang baik oleh peneliti di laboratorium lain maupun ketika eksperimen itu diulang oleh laboratorium yang sama 24 Pada bulan Juni 2002 direktur laboratorium tersebut mengakui bahwa data yang digunakan dalam laporan awal penemuan ini ternyata dipalsukan oleh penulis utama Victor Ninov 25 26 Laporan penemuan Sunting Peluruhan pertama atom oganeson diamati pada tahun 2002 di Joint Institute for Nuclear Research JINR di Dubna Rusia oleh tim gabungan ilmuwan Rusia dan Amerika Dipimpin oleh fisikawan nuklir Rusia Yuri Oganessian tim tersebut melibatkan ilmuwan Amerika dari Lawrence Livermore National Laboratory Kalifornia 27 Pada tanggal 9 Oktober 2006 para peneliti mengumumkan 14 bahwa mereka secara tidak langsung telah mendeteksi secara total tiga mungkin empat inti oganeson 294 satu atau dua pada tahun 2002 28 dan dua lagi pada tahun 2005 yang dihasilkan melalui tumbukan atom kalifornium 249 dan ion kalsium 48 29 30 31 32 33 249 98 C f 48 20 C a 294 118 O g 3 1 0 n displaystyle 249 atop 98 mathrm Cf 48 atop 20 mathrm Ca quad rightarrow quad 294 atop 118 mathrm Og 3 1 atop 0 mathrm n nbsp nbsp Jalur peluruhan radioaktif dari isotop oganeson 294 14 Energi peluruhan dan waktu paruh rata rata diberikan untuk setiap isotop induk dan isotop anak Fraksi atom yang mengalami pembelahan spontan SF diberikan dalam warna hijau Pada tahun 2011 IUPAC mengevaluasi hasil kerjasama peneliti Dubna dan Livermore pada tahun 2006 dan menyimpulkan Tiga peristiwa yang dilaporkan untuk isotop Z 118 memiliki redundansi internal yang sangat baik tetapi tanpa patokan kepada inti yang diketahui hal ini tidak memenuhi kriteria sebagai penemuan 34 Karena peluang reaksi fusi yang sangat kecil penampang melintang fusi adalah 0 3 0 6 pb atau 3 6 10 41 m2 percobaan ini memakan waktu empat bulan dan melibatkan dosis sinar sebesar 2 5 1019 ion kalsium yang harus ditembakan pada target kalifornium untuk menghasilkan peristiwa tercatat pertama yang diyakini sebagai sintesis oganeson 35 Namun demikian para peneliti sangat yakin bahwa hasilnya bukanlah positif palsu karena kemungkinan deteksi seperti ini terjadi secara acak diperkirakan kurang dari 1 100 000 36 Pada percobaan percobaan ini peluruhan alfa dari tiga atom oganeson berhasil diamati Ada juga yang mengatakan bahwa terjadi peluruhan dari satu atom lagi secara pembelahan spontan Waktu paruh oganeson 294 sebesar 0 89 ms dan proses peluruhannya telah diketahui 294Og meluruh 290Lv melalui peluruhan alfa Karena hanya ada tiga inti waktu paruh yang dihitung dari percobaan ini memiliki ketidakpastian yang besar yaitu sebesar 0 89 1 07 0 31 ms 14 294 118 O g 290 116 L v 4 2 H e displaystyle 294 atop 118 mathrm Og quad rightarrow quad 290 atop 116 mathrm Lv 4 atop 2 mathrm He nbsp Identifikasi inti atom ini sebagai 294Og diverifikasi dengan cara membuat inti 290Lv yang diketahui merupakan hasil peluruhan 294Og secara terpisah dengan cara membombardir 245Cm menggunakan ion 48Ca 245 96 C m 48 20 C a 290 116 L v 3 n displaystyle 245 atop 96 mathrm Cm 48 atop 20 mathrm Ca quad rightarrow quad 290 atop 116 mathrm Lv 3 mathrm n nbsp dan memeriksa bahwa peluruhan 290Lv yang dihasilkan dengan cara ini sesuai dengan rantai peluruhan inti atom294Og 14 Hasil peluruhan ini sangat tidak stabil meluruh dengan dengan waktu paruh 14 milidetik menjadi 286Fl yang dapat mengalami pembelahan spontan atau peluruhan alfa menjadi 282Cn yang akan kemudian mengalami pembelahan spontan 14 Dalam model penerowongan kuantum waktu paruh 294Og sebelum terjadi peluruhan alfa diperkirakan 0 66 0 23 0 18 ms 37 dengan nilai Q eksperimental yang diterbitkan pada tahun 2004 38 Perhitungan dengan nilai Q teoretis dari model makroskopis mikroskopis Muntian Hofman Patyk Sobiczewski memberikan hasil yang mirip tapi sedikit lebih rendah 39 Konfirmasi Sunting Pada bulan Desember 2015 Kelompok Kerja Gabungan dari badan ilmiah internasional Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional IUPAC dan Persatuan Fisika Murni dan Terapan Internasional IUPAP mengakui penemuan unsur oganeson dan menetapkan proyek kolaborasi Dubna dan Livermore sebagai penemunya 40 Penetapan ini berdasarkan konfirmasi mengenai sifat sifat 286Fl cucu peluruhan dari 294Og di Lawrence Berkeley National Laboratory serta pengamatan rangkaian peluruhan 294Og lain oleh kelompok Dubna pada tahun 2012 Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan mensintesis 294Ts melalui reaksi 249Bk 48Ca 3n namun pendeknya waktu paruh 249Bk menyebabkan banyak inti tersebut meluruh menjadi 249Cf sehingga sebagian hasil sintesis menjadi oganeson alih alih semuanya menjadi tenesin 41 Dari 1 Oktober 2015 sampai 6 April 2016 tim Dubna melakukan percobaan serupa dengan menggunakan 48Ca untuk membombardir kalifornium dengan campuran isotop 249Cf 250Cf dan 251Cf dengan tujuan menghasilkan isotop isotop oganeson yang lebih berat yaitu 295Og dan 296Og Digunakan dua tembakan berenergi 252 MeV dan 258 MeV Hanya satu atom yang teramati pada 252 MeV yang rantai peluruhannya cocok dengan yang sebelumnya diketahui dari 294Og berakhir dengan pembelahan spontan 286Fl dan tidak ada yang terlihat pada 258 MeV Percobaan kemudian dihentikan karena perekat dari bingkai sektor menutupi sasaran dan menghalangi residu penguapan untuk lolos ke alat pendeteksi Tim Dubna berencana untuk mengulangi percobaan ini pada tahun 2017 42 Penamaan Sunting nbsp Yuri OganessianDengan menggunakan tata nama Mendeleev untuk unsur tanpa nama yang belum ditemukan oganeson kadang dikenal sebagai eka radon sebelum 1960an dikenal sebagai eka emanasi karena emanasi adalah nama lama radon 13 Pada tahun 1979 IUPAC menggunakan nama sistematis ununoctium untuk unsur ini yang saat itu belum ditemukan dengan simbol Uuo 43 dan menyarankan nama inilah yang dipakai hingga unsur ini ditemukan dan dikonfirmasi 44 Meskipun nama ini banyak digunakan di komunitas kimia di semua tingkat mulai dari kelas kimia hingga buku teks lanjutan saran nama ini banyak diabaikan di kalangan ilmuwan di lapangan yang menyebutnya unsur 118 dengan simbol E118 118 atau bahkan cukup 118 4 Sebelum pencabutan hasil percobaan pada tahun 2001 para periset dari Berkeley bermaksud memberi nama unsur ghiorsium Gh yang diambil dari Albert Ghiorso salah satu pimpinan tim peneliti 45 Peneliti Rusia melaporkan sintesis mereka pada tahun 2006 Menurut rekomendasi IUPAC penemu elemen baru memiliki hak untuk mengusulkan sebuah nama 46 Pada tahun 2007 kepala institut Rusia tersebut menyatakan bahwa tim tersebut mempertimbangkan dua nama untuk elemen baru flyorium untuk menghormati Georgy Flyorov pendiri laboratorium penelitian di Dubna dan moskovium sebagai pengakuan atas Oblast Moskow tempat Dubna berada 47 Dia juga menyatakan bahwa meskipun unsur tersebut ditemukan melalu kerja sama dengan tim Amerika Serikat yang menyediakan target kalifornium unsur tersebut seharusnya diberi nama untuk menghormati Rusia karena Laboratorium Flerov di JINR adalah satu satunya fasilitas di dunia yang dapat melakukan sintesis ini Hasilnya 48 nama nama ini kemudian diusulkan untuk unsur 114 flerovium dan unsur 116 moscovium 49 Namun akhirnya nama yang diajukan untuk unsur 116 malah livermorium 50 dan nama moscovium kemudian diusulkan dan diterima untuk unsur 115 sebagai gantinya 18 Menurut tradisi nama nama semua gas mulia diakhiri dengan on kecuali helium yang tidak diketahui sebagai gas mulia saat ditemukan Pedoman IUPAC yang berlaku pada saat diterimanya penemuan oganeson mengharuskan semua unsur baru diberi akhiran ium bahkan jika ternyata menjadi halogen biasanya berakhir dengan in atau gas mulia yang biasanya berakhir dengan on 51 Nama sementara ununoctium mengikuti konvensi ini tetapi sebuah rekomendasi IUPAC baru yang diterbitkan pada tahun 2016 menyarankan akhiran on untuk unsur unsur baru dari golongan 18 VIIIA terlepas dari apakah unsur unsur tersebut ternyata memiliki sifat kimia seperti gas mulia 52 nbsp Wikinews bahasa Inggris memberitakan IUPAC mengusulkan empat nama unsur kimia baru Pada bulan Juni 2016 IUPAC mengumumkan bahwa para penemu unsur 118 berencana untuk menamakannya oganeson simbol Og untuk menghormati ahli fisika nuklir Rusia Yuri Oganessian pelopor penelitian unsur unsur super berat yang telah berkiprah selama 60 tahun sejak bidang tersebut baru dimulai Tim Oganessian serta teknik yang diusulkannya adalah faktor penting dalam sintesis unsur 106 sampai 118 53 Nama tersebut diresmikan pada tanggal 28 November 2016 18 Oganessian kemudian menanggapi penamaan tersebut 54 Bagi saya ini adalah sebuah kehormatan Penemuan elemen 118 dilakukan oleh para ilmuwan di Joint Institute for Nuclear Research di Rusia dan di Lawrence Livermore National Laboratory di AS dan rekan rekan saya yang mengusulkan nama oganeson Anak anak dan cucu cucu saya telah tinggal di AS selama berpuluh puluh tahun namun anak perempuan saya menulis kepada saya untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur pada malam setelah mendengar berita ini karena dia menangis 54 Yuri Oganessian Upacara penamaan moskovium tenesin dan oganeson diadakan pada 2 Maret 2017 di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia Moskwa 55 Karakteristik SuntingLihat pula Pulau kestabilan Kestabilan inti dan isotop Sunting nbsp Oganeson baris 118 sedikit di atas pulau stabilitas lingkaran putih sehingga inti atomnya sedikit lebih stabil daripada perkiraan lainnya Kestabilan inti sangat berkurang dengan bertambahnya nomor atom di atas 96 nomor atom kurium Cm Semua isotop bernomor atom di atas 101 mengalami peluruhan radioaktif dengan waktu paruh dibawah 30 jam Tidak ada unsur dengan nomor atom di atas 82 timbal memiliki isotop stabil 56 Hal ini disebabkan terus meningkatnya gaya tolak Coulomb antara proton dalam inti inti tersebut sehingga gaya nuklir kuat tidak bisa lama menahan kecenderungan terjadinya pembelahan spontan Jika hanya memperhitungkan faktor ini seharusnya tidak mungkin ada unsur dengan jumlah proton nomor atom di atas 104 Namun penelitian yang dilakukan pada 1960an menunjukkan bahwa kulit nuklir dengan sekitar 114 proton dan 184 neutron dapat menanggulangi faktor ketidakstabilan di atas sehingga muncullah konsep pulau stabilitas dalam fisika nuklir Dalam pulau ini inti inti atom diperkirakan dapat memiliki waktu paruh mencapai ribuan bahkan jutaan tahun Walaupun para ilmuwan belum mencapai pulau ini keberadaan unsur unsur superberat termasuk oganeson menunjukkan bahwa efek kestabilan ini nyata dan inti inti superberat yang sejauh ini ditemukan menunjukkan kenaikan waktu paruh yang eksponensial saat mendekati posisi pulau ini Oganeson bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang sepertinya kurang dari satu milisekon Namun angka ini masih lebih tinggi dari beberapa prediksi 37 57 sehingga menjadi salah satu bukti pendukung gagasan pulau stabilitas ini 58 Perhitungan menggunakan model penerowongan kuantum memprediksi keberadaan beberapa isotop kaya neutron dari oganeson yang memiliki waktu paruh alfa mendekati 1 ms 59 60 Perhitungan teoretis terhadap jalur sintetis maupun waktu paruh isotop isotop lain menunjukkan kemungkinan isotop isotop yang lebih stabil daripada 294Og terutama 293Og 295Og 296Og 297Og 298Og 300Og dan 302Og 37 61 Dari isotop isotop ini peluang terbesar untuk mendapatkan isotop berumur lebih panjang agaknya ada pada 297Og 37 61 dan penelitian oganeson di masa depan mungkin akan difokuskan pada isotop ini Isotop isotop yang lebih kaya neutron lagi terutama isotop isotop di sekitar 313Og juga dapat menghasilkan inti berumur panjang 62 Karena isotop isotop berat berumur panjang ini akan sangat memudahkan penelitian kimia terhadap oganeson tim Dubna berencana untuk melakukan percobaan selama paruh kedua tahun 2017 dengan menggunakan campuran isotop 249Cf 250Cf dan 251Cf yang ditembak dengan 48Ca dengan tujuan sintesis isotop baru 295Og dan 296Og lalu pada tahun 2020 direncanakan penelitian serupa untuk menghasilkan 297Og Reaksi ini juga dapat menghasilkan 293Og dan putrinya 289Lv Isotop 295Og dan 296Og juga dapat diproduksi melalui fusi inti 248Cm dengan tembakan 50Ti reaksi ini direncanakan di JINR dan di RIKEN pada tahun 2017 2018 42 63 64 Perhitungan sifat atom dan fisik Sunting Oganeson adalah anggota golongan 18 atau VIIIA unsur unsur tanpa elektron valensi Anggota golongan 18 biasanya bersifat inert dalam reaksi reaksi kimia yang umum misalnya pembakaran karena kulit valensi terluarnya terisi penuh elektron Hal ini menyebabkan energi minimum yang stabil dengan elektron terluar yang terikat erat 65 Oganeson diperkirakan memiliki sifat yang sama dan kulit elektron terluarnya terisi penuh dengan elektron valensi berkonfigurasi 7s27p6 3 Akibatnya beberapa peneliti memperkirakan oganeson memiliki sifat fisik dan kimia yang serupa dengan anggota golongan 18 terutama radon gas mulia tepat berada di atas unsur ini dalam tabel periodik 66 Mengikuti tren periodik oganeson diperkirakan bersifat sedikit lebih reaktif daripada radon Namun perhitungan teoretis menunjukkan bahwa unsur ini bisa jadi jauh lebih reaktif Selain itu oganeson bahkan mungkin lebih reaktif daripada unsur flerovium dan kopernisium yang berada di sebelah kiri oganeson dan di bawah unsur unsur yang lebih reaktif yaitu timbal dan raksa 3 Faktor yang menyebabkan kemungkinan ini adalah karena subkulit terluarnya yaitu subkulit 7p memiliki kestabilan energi yang lebih rendah dan jari jari yang lebih besar 3 a Lebih tepatnya interaksi spin orbit antara elektron elektron 7s yang inert dengan elektron elektron 7p menyebabkan penutupan kulit kedua dan penurunan yang signifikan dalam kestabilan kulit oganeson yang penuh 3 Selain itu perhitungan juga menunjukkan bahwa oganeson tak seperti gas mulia lainnya mengikat elektron dengan pelepasan energi dengan kata lain oganeson memiliki afinitas elektron yang bernilai positif 67 68 b disebabkan tingkat energi 8s yang terstabilkan secara relativistik dan tingkat energi 7p3 2 yang berkurang kestabilannya 69 Oganeson diperkirakan memiliki polarisabilitas terbesar dari semua elemen sebelum berada di tabel periodik hampir dua kali lipat dari radon 3 Dengan mengekstrapolasi dari gas mulia lainnya diperkirakan oganeson memiliki titik didih antara 320 dan 380 K 3 Ini sangat berbeda dengan nilai yang diperkirakan sebelumnya sebesar 263 K 70 atau 247 K 71 Bahkan dengan ketidakpastian perhitungan yang besar tampaknya sangat tidak mungkin oganeson akan menjadi gas di bawah kondisi standar 3 dan karena kisaran cairan gas lainnya sangat sempit antara 2 dan 9 kelvin unsur ini seharusnya berbentuk padat pada kondisi standar Jika oganeson membentuk gas pada kondisi standar bagaimanapun gas tersebut akan menjadi salah satu gas terpadat pada kondisi standar bahkan jika gasnya monoatomik seperti gas mulia lainnya Karena polarisabilitasnya yang amat besar oganeson diperkirakan memiliki energi ionisasi yang anehnya rendah serupa dengan timbal yang energi ionisasinya sekitar 70 radon 7 dan jauh lebih kecil daripada flerovium 72 dan fase terkondensasi pada keadaan standar 3 Meskipun struktur kelopak pada inti dan awan elektron oganeson sangat dipengaruhi oleh efek relativistik subkelopak elektron utama dan valensi dalam oganeson diperkirakan akan terselimuti oleh gas Fermi homogen dari elektron akibat pemisahan orbit orbit 7p yang sangat kuat dalam oganeson Efek yang sama untuk nukleon terutama neutron adalah paling ringan pada kelopak neutron tertutup untuk inti 302Og dan sangat kuat pada inti hipotetis nukleotida tertutup superberat 472164 dengan 164 proton dan 308 neutron 73 Prediksi senyawa Sunting nbsp XeF4 memiliki konfigurasi segiempat datar nbsp OgF4 diprediksi memiliki konfigurasi tetrahedral Tidak ada senyawa oganeson yang telah disintesis namun perhitungan senyawa teoretis telah dilakukan sejak 1964 13 Diharapkan bahwa jika energi ionisasi elemen cukup tinggi akan sulit untuk mengoksidasi dan oleh karena itu bilangan oksidasi yang paling umum adalah 0 sama seperti gas mulia lainnya 74 Namun ini tampaknya tidak kasusnya 10 Perhitungan pada molekul diatomik Og2 menunjukkan interaksi ikatan kira kira setara dengan yang dihitung untuk Hg2 dan energi disosiasi 6 kJ mol kira kira 4 kalinya Rn2 3 Tapi yang paling mencolok setelah dihitung senyawa ini memiliki panjang ikatan yang lebih pendek 0 16 A daripada Rn2 yang mengindikasikan adanya interaksi ikatan yang signifikan 3 Di sisi lain senyawa OgH menunjukkan energi disosiasi afinitas proton oganeson yang lebih kecil dari RnH 3 Ikatan antara oganeson dan hidrogen OgH diperkirakan sangat lemah dan dapat dianggap sebagai interaksi van der Waals murni dan bukan ikatan kimiawi yang sebenarnya 7 Di sisi lain dengan unsur yang sangat elektronegatif oganeson tampaknya membentuk senyawa yang lebih stabil daripada kopernisium atau flerovium 7 Keadaan oksidasi stabil 2 dan 4 diperkirakan di fluorida OgF2 dan OgF4 75 Keadaan 6 akan kurang stabil karena ikatan kuat subkulit 7p1 2 Ini adalah hasil interaksi spin orbit yang sama yang membuat oganeson biasanya tidak reaktif Sebagai contoh ditunjukkan bahwa reaksi oganeson dengan F2 untuk membentuk senyawa OgF2 akan melepaskan energi 106 kkal mol dimana sekitar 46 kkal mol berasal dari interaksi ini 7 Sebagai perbandingan interaksi spin orbit untuk molekul serupa RnF2 adalah sekitar 10 kkal mol dari energi pembentukan 49 kkal mol 7 Interaksi yang sama menstabilkan konfigurasi Td tetrahedral untuk OgF4 berbeda dari planar kuadrat D4h satu dari XeF4 yang diharapkan juga dimiliki oleh RnF4 10 Ikatan Og F paling mungkin bersifat ionik dan bukan kovalen menghasilkan fluorida oganeson yang tidak mudah menguap 8 76 OgF2 diprediksi akan ionik parsial karena sifat elektropositivitasnya yang tinggi 77 Berbeda dengan gas mulia lainnya kecuali mungkin xenon dan radon 78 79 oganeson diperkirakan cukup elektropositif 77 untuk membentuk ikatan Og Cl dengan klorin 8 Lihat pula SuntingUnsur transuraniumCatatan Sunting Kutipan sebenarnya adalah Alasan untuk peningkatan aktivitas kimiawi unsur 118 yang relatif terhadap radon adalah destabilisasi energik dan perluasan radial dari kulit yang ditempati 7p3 2spinor Namun koreksi elektrodinamika kuantum telah terbukti cukup signifikan dalam mengurangi afinitas ini dengan mengurangi pengikatan anion Og sebesar 9 dengan demikian menegaskan pentingnya koreksi elemen superheavy ini Lihat Pyykko Referensi Sunting Mewes Jan Michael Smits Odile Rosette Jerabek Paul Schwerdtfeger Peter 25 Juli 2019 Oganesson is a Semiconductor On the Relativistic Band Gap Narrowing in the Heaviest Noble Gas Solids Angewandte Chemie doi 10 1002 anie 201908327 Diakses tanggal 11 Agustus 2022 Gong Sheng Wu Wei Wang Fancy Qian Liu Jie Zhao Yu Shen Yiheng Wang Shuo Sun Qiang Wang Qian 8 Februari 2019 Classifying superheavy elements by machine learning Physical Review A 99 022110 1 7 doi 10 1103 PhysRevA 99 022110 a b c d e f g h i j k l m n Nash Clinton S 2005 Atomic and Molecular Properties of Elements 112 114 and 118 Journal of Physical Chemistry A 109 15 3493 3500 doi 10 1021 jp050736o PMID 16833687 a b c d Hoffman Darleane C Lee Diana M Pershina Valeria 2006 Transactinides and the future elements Dalam Morss Edelstein Norman M Fuger Jean The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements edisi ke 3 Dordrecht The Netherlands Springer Science Business Media ISBN 978 1 4020 3555 5 a b c d Smits Odile Mewes Jan Michael Jerabek Paul Schwerdtfeger Peter 2020 Oganesson A Noble Gas Element That Is Neither Noble Nor a Gas Angew Chem Int Ed 59 52 23636 23640 doi 10 1002 anie 202011976 PMC 7814676 nbsp PMID 32959952 a b c Eichler R Eichler B Thermochemical Properties of the Elements Rn 112 114 and 118 PDF Paul Scherrer Institut diakses tanggal 11 Agustus 2022 a b c d e f Han Young Kyu Bae Cheolbeom Son Sang Kil Lee Yoon Sup 2000 Spin orbit effects on the transactinide p block element monohydrides MH M element 113 118 Journal of Chemical Physics 112 6 2684 Bibcode 2000JChPh 112 2684H doi 10 1063 1 480842 a b c d Kaldor Uzi Wilson Stephen 2003 Theoretical Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements Springer hlm 105 ISBN 978 1402013713 Diakses tanggal 6 Agustus 2022 Pershina Valeria 30 November 2013 Theoretical Chemistry of the Heaviest Elements Dalam Schadel Matthias Shaughnessy Dawn The Chemistry of Superheavy Elements edisi ke 2 Springer Science amp Business Media hlm 154 ISBN 9783642374661 a b c d Fricke Burkhard 1975 Superheavy elements a prediction of their chemical and physical properties Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry 21 89 144 doi 10 1007 BFb0116498 Diakses tanggal 11 Agustus 2022 Oganesson American Elements Oganesson Element information properties and uses Royal Chemical Society a b c d Grosse A V 1965 Some physical and chemical properties of element 118 Eka Em and element 86 Em Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry Elsevier Science Ltd 27 3 509 19 doi 10 1016 0022 1902 65 80255 X a b c d e f Oganessian Yu Ts Utyonkov V K Lobanov Yu V Abdullin F Sh Polyakov A N Sagaidak R N Shirokovsky I V Tsyganov Yu S et al 2006 10 09 Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the 249Cf and 245Cm 48Ca fusion reactions Physical Review C 74 4 044602 Bibcode 2006PhRvC 74d4602O doi 10 1103 PhysRevC 74 044602 Diakses tanggal 11 Agustus 2022 Oganessian Yuri Ts Rykaczewski Krzysztof P August 2015 A beachhead on the island of stability Physics Today 68 8 32 38 Bibcode 2015PhT 68h 32O doi 10 1063 PT 3 2880 OSTI 1337838 Staff 30 November 2016 IUPAC Announces the Names of the Elements 113 115 117 and 118 IUPAC dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 1 Desember 2016 St Fleur Nicholas 1 Desember 2016 Four New Names Officially Added to the Periodic Table of Elements New York Times dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 1 Desember 2016 a b c IUPAC Is Naming The Four New Elements Nihonium Moscovium Tennessine And Oganesson dalam bahasa Inggris IUPAC 8 Juni 2016 Diakses tanggal 8 Juni 2016 The Top 6 Physics Stories of 2006 dalam bahasa Inggris Discover Magazine 7 Januari 2007 Diakses tanggal 18 Januari 2008 Leach Mark R The INTERNET Database of Periodic Tables dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 8 Juli 2016 a b Smolanczuk R 1999 Production mechanism of superheavy nuclei in cold fusion reactions Physical Review C dalam bahasa Inggris 59 5 2634 2639 Bibcode 1999PhRvC 59 2634S doi 10 1103 PhysRevC 59 2634 Ninov Viktor 1999 Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of 86Kr with 208Pb Physical Review Letters dalam bahasa Inggris 83 6 1104 1107 Bibcode 1999PhRvL 83 1104N doi 10 1103 PhysRevLett 83 1104 Dicabut Service R F 1999 Berkeley Crew Bags Element 118 Science dalam bahasa Inggris 284 5421 1751 doi 10 1126 science 284 5421 1751 Public Affairs Department 21 Juli 2001 Results of element 118 experiment retracted dalam bahasa Inggris Berkeley Lab Diakses tanggal 18 Januari 2008 Dalton R 2002 Misconduct The stars who fell to Earth Nature dalam bahasa Inggris 420 6917 728 729 Bibcode 2002Natur 420 728D doi 10 1038 420728a PMID 12490902 Element 118 disappears two years after it was discovered Diarsipkan 2007 10 12 di Wayback Machine Physicsworld com Diakses pada 2 April 2012 Oganessian Yu T et al 2002 Results from the first 249Cf 48Ca experiment PDF JINR Communication dalam bahasa Inggris JINR Dubna Oganessian Yu T et al 2002 Element 118 results from the first Cf Ca experiment dalam bahasa Inggris Communication of the Joint Institute for Nuclear Research Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Juli 2011 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Livermore scientists team with Russia to discover element 118 Livermore press release 3 Desember 2006 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011 10 17 Diakses tanggal 18 Januari 2008 Oganessian Yu T 2006 Synthesis and decay properties of superheavy elements Pure Appl Chem dalam bahasa Inggris 78 5 889 904 doi 10 1351 pac200678050889 Sanderson K 2006 Heaviest element made again Nature News dalam bahasa Inggris Nature doi 10 1038 news061016 4 Schewe P amp Stein B 17 Oktober 2006 Elements 116 and 118 Are Discovered Physics News Update dalam bahasa Inggris American Institute of Physics Archived from the original on 1 Januari 2012 Diakses tanggal 18 Januari 2008 Pemeliharaan CS1 BOT status url asli tidak diketahui link Weiss R 17 Oktober 2006 Scientists Announce Creation of Atomic Element the Heaviest Yet dalam bahasa Inggris Washington Post Diakses tanggal 18 Januari 2008 Barber Robert C Karol Paul J Nakahara Hiromichi Vardaci Emanuele Vogt Erich W 2011 Discovery of the elements with atomic numbers greater than or equal to 113 IUPAC Technical Report Pure and Applied Chemistry dalam bahasa Inggris 83 7 1 doi 10 1351 PAC REP 10 05 01 Ununoctium dalam bahasa Inggris WebElements Periodic Table Diakses tanggal 9 Desember 2007 Jacoby Mitch 17 Oktober 2006 Element 118 Detected With Confidence Chemical amp Engineering News dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 18 Januari 2008 I would say we re very confident a b c d Chowdhury Roy P Samanta C Basu D N 2006 a decay half lives of new superheavy elements Phys Rev C dalam bahasa Inggris 73 014612 arXiv nucl th 0507054 nbsp Bibcode 2006PhRvC 73a4612C doi 10 1103 PhysRevC 73 014612 Oganessian Yu Ts Utyonkov V Lobanov Yu Abdullin F Polyakov A Shirokovsky I Tsyganov Yu Gulbekian G Bogomolov S Gikal B N et al 2004 Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112 114 and 116 produced in the fusion reactions 233 238U 242Pu and 248Cm 48Ca Physical Review C dalam bahasa Inggris 70 6 064609 Bibcode 2004PhRvC 70f4609O doi 10 1103 PhysRevC 70 064609 Samanta C Chowdhury R P Basu D N 2007 Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements Nucl Phys A dalam bahasa Inggris 789 142 154 arXiv nucl th 0703086 nbsp Bibcode 2007NuPhA 789 142S doi 10 1016 j nuclphysa 2007 04 001 Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113 115 117 and 118 Diarsipkan 2015 12 31 di Wayback Machine IUPAC 30 Desember 2015 Karol Paul J Barber Robert C Sherrill Bradley M Vardaci Emanuele Yamazaki Toshimitsu 29 Desember 2015 Discovery of the element with atomic number Z 118 completing the 7th row of the periodic table IUPAC Technical Report PDF Pure Appl Chem dalam bahasa Inggris 88 1 2 155 160 doi 10 1515 pac 2015 0501 Diakses tanggal 2 April 2016 a b Voinov A A Oganessian Yu Ts Abdullin F Sh Brewer N T Dmitriev S N Grzywacz R K Hamilton J H Itkis M G Miernik K Polyakov A N Roberto J B Rykaczewski K P Sabelnikov A V Sagaidak R N Shriokovsky I V Shumeiko M V Stoyer M A Subbotin V G Sukhov A M Tsyganov Yu S Utyonkov V K Vostokin G K 2016 Results from the Recent Study of the 249 251Cf 48Ca Reactions Dalam Peninozhkevich Yu E Sobolev Yu G Exotic Nuclei EXON 2016 Proceedings of the International Symposium on Exotic Nuclei Exotic Nuclei dalam bahasa Inggris hlm 219 223 ISBN 9789813226555 Chatt J 1979 Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100 Pure Appl Chem 51 2 381 384 doi 10 1351 pac197951020381 Wieser M E 2006 Atomic weights of the elements 2005 IUPAC Technical Report Pure Appl Chem dalam bahasa Inggris 78 11 2051 2066 doi 10 1351 pac200678112051 Discovery of New Elements Makes Front Page News dalam bahasa Inggris Berkeley Lab Research Review Summer 1999 1999 Diakses tanggal 18 Januari 2008 Koppenol W H 2002 Naming of new elements IUPAC Recommendations 2002 PDF Pure and Applied Chemistry dalam bahasa Inggris 74 5 787 doi 10 1351 pac200274050787 New chemical elements discovered in Russia s Science City dalam bahasa Inggris 12 Februari 2007 Diakses tanggal 9 Februari 2008 Yemel yanova Asya 17 Desember 2006 118 j element nazovut po russki 118th element will be named in Russian dalam bahasa Rusia vesti ru Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008 12 25 Diakses tanggal 18 Januari 2008 Rossijskie fiziki predlozhat nazvat 116 himicheskij element moskoviem Russian Physicians Will Suggest to Name Element 116 Moscovium dalam bahasa Rusia rian ru 2011 Diakses tanggal 8 Mei 2011 News Start of the Name Approval Process for the Elements of Atomic Number 114 and 116 International Union of Pure and Applied Chemistry dalam bahasa Inggris Archived from the original on 23 Agustus 2014 Diakses tanggal 2 Desember 2011 Pemeliharaan CS1 BOT status url asli tidak diketahui link Koppenol W H 2002 Naming of new elements IUPAC Recommendations 2002 PDF Pure and Applied Chemistry 74 5 787 791 doi 10 1351 pac200274050787 Koppenol Willem H Corish John Garcia Martinez Javier Meija Juris Reedijk Jan 2016 How to name new chemical elements IUPAC Recommendations 2016 Pure and Applied Chemistry dalam bahasa Inggris 88 4 doi 10 1515 pac 2015 0802 What it takes to make a new element Chemistry World dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 3 Desember 2016 a b Gray Richard 11 April 2017 Mr Element 118 The only living person on the periodic table New Scientist dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 26 April 2017 Fedorova Vera 3 Maret 2017 At the inauguration ceremony of the new elements of the Periodic table of D I Mendeleev jinr ru dalam bahasa Inggris Joint Institute for Nuclear Research Diakses tanggal 4 Februari 2018 de Marcillac Pierre Coron Noel Dambier Gerard Leblanc Jacques Moalic Jean Pierre April 2003 Experimental detection of a particles from the radioactive decay of natural bismuth Nature 422 6934 876 878 Bibcode 2003Natur 422 876D doi 10 1038 nature01541 PMID 12712201 Oganessian Yu T 2007 Heaviest nuclei from 48Ca induced reactions Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 34 4 R165 R242 Bibcode 2007JPhG 34 165O doi 10 1088 0954 3899 34 4 R01 New Element Isolated Only Briefly dalam bahasa Inggris The Daily Californian 18 Oktober 2006 Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Agustus 2014 Diakses tanggal 18 Januari 2008 Chowdhury Roy P Samanta C Basu D N 2008 Search for long lived heaviest nuclei beyond the valley of stability Physical Review C dalam bahasa Inggris 77 4 044603 arXiv 0802 3837 nbsp Bibcode 2008PhRvC 77d4603C doi 10 1103 PhysRevC 77 044603 Chowdhury R P Samanta C Basu D N 2008 Nuclear half lives for a radioactivity of elements with 100 Z 130 Atomic Data and Nuclear Data Tables dalam bahasa Inggris 94 6 781 806 arXiv 0802 4161 nbsp Bibcode 2008ADNDT 94 781C doi 10 1016 j adt 2008 01 003 a b Royer G Zbiri K Bonilla C 2004 Entrance channels and alpha decay half lives of the heaviest elements Nuclear Physics A 730 3 4 355 376 arXiv nucl th 0410048 nbsp Bibcode 2004NuPhA 730 355R doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 010 Duarte S B Tavares O A P Goncalves M Rodriguez O Guzman F Barbosa T N Garcia F Dimarco A 2004 Half life predictions for decay modes of superheavy nuclei PDF Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics dalam bahasa Inggris 30 10 1487 1494 Bibcode 2004JPhG 30 1487D doi 10 1088 0954 3899 30 10 014 Sychev Vladimir 8 Februari 2017 Yurij Oganesyan my hotim uznat gde konchaetsya tablica Mendeleeva Yuri Oganessian we want to know where the Mendeleev table ends RIA Novosti dalam bahasa Rusia Diakses tanggal 31 Maret 2017 Roberto J B 31 Maret 2015 Actinide Targets for Super Heavy Element Research PDF cyclotron tamu edu dalam bahasa Inggris Texas A amp M University Diakses tanggal 28 April 2017 Bader Richard F W An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules dalam bahasa Inggris McMaster University Diakses tanggal 18 Januari 2008 Ununoctium Uuo Chemical properties Health and Environmental effects dalam bahasa Inggris Lenntech Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 Januari 2008 Diakses tanggal 18 Januari 2008 Goidenko Igor Labzowsky Leonti Eliav Ephraim Kaldor Uzi Pyykko Pekka 2003 QED corrections to the binding energy of the eka radon Z 118 negative ion Physical Review A dalam bahasa Inggris 67 2 020102 R Bibcode 2003PhRvA 67b0102G doi 10 1103 PhysRevA 67 020102 Eliav Ephraim Kaldor Uzi Ishikawa Y Pyykko P 1996 Element 118 The First Rare Gas with an Electron Affinity Physical Review Letters dalam bahasa Inggris 77 27 5350 5352 Bibcode 1996PhRvL 77 5350E doi 10 1103 PhysRevLett 77 5350 PMID 10062781 Landau Arie Eliav Ephraim Ishikawa Yasuyuki Kador Uzi 25 Mei 2001 Benchmark calculations of electron affinities of the alkali atoms sodium to eka francium element 119 PDF Journal of Chemical Physics dalam bahasa Inggris 115 6 2389 92 Bibcode 2001JChPh 115 2389L doi 10 1063 1 1386413 Diakses tanggal 15 September 2015 Seaborg Glenn Theodore 1994 Modern Alchemy World Scientific hlm 172 ISBN 981 02 1440 5 Takahashi N 2002 Boiling points of the superheavy elements 117 and 118 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry dalam bahasa Inggris 251 2 299 301 doi 10 1023 A 1014880730282 Nash Clinton S Bursten Bruce E 1999 Spin Orbit Effects VSEPR Theory and the Electronic Structures of Heavy and Superheavy Group IVA Hydrides and Group VIIIA Tetrafluorides A Partial Role Reversal for Elements 114 and 118 Journal of Physical Chemistry A dalam bahasa Inggris 1999 3 402 410 Bibcode 1999JPCA 103 402N doi 10 1021 jp982735k Jerabek Paul Schuetrumpf Bastian Schwerdtfeger Peter Nazarewicz Witold 29 September 2017 Electron and Nucleon Localization Functions of Oganesson Approaching the Fermi Gas Limit dalam bahasa en arXiv 1707 08710v2 nucl th Ununoctium Binary Compounds dalam bahasa Inggris WebElements Periodic Table Diakses tanggal 18 Januari 2008 Han Young Kyu Lee Yoon Sup 1999 Structures of RgFn Rg Xe Rn and Element 118 n 2 4 Calculated by Two component Spin Orbit Methods A Spin Orbit Induced Isomer of 118 F4 Journal of Physical Chemistry A dalam bahasa Inggris 103 8 1104 1108 Bibcode 1999JPCA 103 1104H doi 10 1021 jp983665k Pitzer Kenneth S 1975 Fluorides of radon and element 118 Journal of the Chemical Society Chemical Communications 18 760 761 doi 10 1039 C3975000760b a b Seaborg Glenn Theodore sktr 2006 transuranium element chemical element dalam bahasa Inggris Encyclopaedia Britannica Diakses tanggal 16 Maret 2010 Periksa nilai tanggal di date bantuan 张青莲 November 1991 无机化学丛书 第一卷 稀有气体 氢 碱金属 dalam bahasa Tionghoa Beijing Science Press hlm P72 ISBN 7 03 002238 6 Proserpio Davide M Hoffmann Roald Janda Kenneth C 1991 The xenon chlorine conundrum van der Waals complex or linear molecule Journal of the American Chemical Society dalam bahasa Inggris 113 19 7184 doi 10 1021 ja00019a014 Bacaan lebih lanjut SuntingScerri Eric 2007 The Periodic Table Its Story and Its Significance dalam bahasa Inggris New York Oxford University Press ISBN 978 0 19 530573 9 Pranala luar SuntingElement 118 experiments on discovery archive of discoverers official web page It s Elemental Oganesson Oganesson di The Periodic Table of Videos University of Nottingham On the Claims for Discovery of Elements 110 111 112 114 116 and 118 IUPAC Technical Report Element 118 Heaviest Ever Reported for 1 000th of a Second NYTimes com WebElements OganessonPortal Akses topik terkait nbsp Portal Kimia nbsp Portal Fisika nbsp Portal Rusia nbsp Portal Amerika SerikatTemukan informasi lain di proyek saudari Wikimedia nbsp Berkas dan mediadari Commons nbsp Kabar beritadari Wikinews nbsp Definisidari Wiktionary Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Oganeson amp oldid 24027568