Diferencia entre revisiones de «Darmstatio»

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Darmstatio es el octavo miembro de la serie 6d de [[metales de transición]], y debería parecerse mucho a los [[metales del grupo del platino]].<ref name="DoiX">{{cite journal|doi=10.1595/147106708X297486|title=The Periodic Table and the Platinum Group Metals|date=2008|last1=Griffith|first1=W. P. |journal=Platinum Metals Review|volume=52|issue=2|pages=114–119}}</ref> Los cálculos sobre sus [[potencial de ionización|potenciales de ionización]] y radios [[radio atómico|atómico]] e [[radio iónico|iónico]] son similares a los de su homólogo más ligero [[platino]], lo que implica que las propiedades básicas del darmstatio se asemejan a los de los otros [[elemento del grupo 10]], [[níquel]], [[paladio]] y platino. <ref name="Haire" />
 
La predicción de las propiedades químicas probables del darmstatio no ha recibido mucha atención recientemente. El darmstatio debería ser un [[metal noble]]. El [[potencial de reducción estándar]] previsto para el par Ds<sup>2+</sup>/Ds es 1,7&nbsp;V.<ref name="Haire" /> Según los estados de oxidación más estables de los elementos más ligeros del grupo 10, se prevé que los estados de oxidación más estables del darmstatio sean los estados +6, +4 y +2; sin embargo, se prevé que el estado neutral sea el más estable en [[solución acuosa|soluciones acuosas]]. En comparación, solo se sabe que el paladio y el platino muestran el estado de oxidación máximo del grupo, +6, mientras que los estados más estables son +4 y +2 tanto para el níquel como para el paladio. Se espera además que los estados de oxidación máximos de elementos de [[bohrio]] (elemento 107) a darmstatio (elemento 110) puedan ser estables en la fase gaseosa pero no en solución acuosa. <ref name="Haire" /> Se prevé que el hexafluoruro de darmstatio (DsF<sub>6</sub>) tenga propiedades muy similares a las de su homólogo más ligero [[hexafluoruro de platino]] (PtF<sub>6</sub>), con estructuras electrónicas y potenciales de ionización muy similares .<ref name="Haire" /><ref>{{cite journal |last1=Rosen |first1=A. |last2=Fricke |first2=B. |last3=Morovic |first3=T. |last4=Ellis |first4=D. E. |title=Relativistic molecular calculations of superheavy molecules |date=1979 |journal= Journal de Physique Colloques|volume=40 |pages=C4–218–C4–219 |doi=10.1051/jphyscol:1979467|url=http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:34-2008091023676 }}</ref><ref>{{cite journal |last1=Waber |first1=J. T. |last2=Averill |first2=F. W. |date=1974|journal=J. Chem. Phys. |volume=60 |pages=4460–70 |doi=10.1063/1.1680924 |title=Molecular orbitals of PtF6 and E110 F6 calculated by the self-consistent multiple scattering Xα method |issue=11|bibcode = 1974JChPh..60. 4466W }}</ref>
También se espera que tenga la misma [[geometría molecular octaédrica]] que PtF<sub>6</sub>.<ref name="Thayer">{{citation |last1=Thayer |first1=John S. |title=Relativistic Methods for Chemists |volume=10 |date=2010 |page=82 |doi=10. 1007/978-1-4020-9975-5_2|chapter=Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements |isbn=978-1-4020-9974-8 |series=Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics }}</ref> Otros compuestos de darmstatio previstos son el carburo de darmstatio (DsC) y el tetracloruro de darmstatio (DsCl<sub>4</sub>), de los cuales se espera que se comporten como sus homólogos más ligeros.<ref name="Thayer" /> A diferencia del platino, que preferentemente forma un [[cianuro]] [[complejo de coordinación|complejo]] en su estado de oxidación +2, Pt(CN)<sub>2</sub>, se espera que el darmstatio permanezca preferentemente en su estado neutral y forme {{chem|Ds(CN)|2|2-}} en su lugar, formando un fuerte enlace Ds-C con algún carácter de enlace múltiple.<ref>{{cite journal |last1=Demissie |first1=Taye B. |last2=Ruud |first2=Kenneth |date=25 February 2017 |title=Darmstadtium, roentgenium, and copernicium form strong bonds with cyanide |journal=International Journal of Quantum Chemistry |volume=2017 |pages=e25393 |doi=10.1002/qua.25393|url=https://munin.uit.no/bitstream/10037/13632/4/article.pdf |hdl=10037/13632 |hdl-access=free }}</ref>