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El Ununennio, también conocido como elemento 119 o eka-francio, es un elemento químico hipotético de símbolo Uue y número atómico 119. Es uno de los elementos más pesados teóricos de la tabla periódica, y su existencia aún no ha sido confirmada experimentalmente.
Se espera que el ununennio pertenezca a la serie de los superactínidos y tenga propiedades similares a los elementos de esa serie. Debido a su alta masa atómica, también se espera que sea muy inestable y radioactivo, y probablemente solo exista durante una fracción de segundo antes de desintegrarse en elementos más ligeros.
En la tabla periódica de los elementos, se espera que sea un elemento del bloque s, un metal alcalino y el primer elemento del octavo período. Es el elemento más ligero que aún no se ha sintetizado.
Se han realizado varios intentos para sintetizar el Ununennio, principalmente mediante la fusión de núcleos de otros elementos más ligeros. Los primeros intentos se realizaron en la década de 2000 utilizando aceleradores de iones pesados en Rusia y EE. UU., pero no se observaron evidencias de la creación del elemento. [6][7]
En 2010, un equipo de científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California informó haber producido evidencia tentativa de la creación de átomos de Ununennio al bombardear átomos de bismuto con iones de calcio. Sin embargo, este resultado aún no ha sido confirmado por otros laboratorios. En 2018, se intentó sintetizar el elemento en el RIKEN de Japón. El Instituto Central de Investigaciones Nucleares (Rusia) planea realizar un intento en algún momento en el futuro, pero no se ha hecho pública una fecha precisa. Las pruebas teóricas y experimentales han demostrado que la síntesis del ununennio será probablemente mucho más difícil que la de los elementos anteriores.[7]
Se espera que el ununennio sea menos reactivo que el cesio y el francio y más cercano en comportamiento al potasio o al rubidio, y aunque debería mostrar el estado de oxidación +1 característico de los metales alcalinos, también se predice que muestre los estados de oxidación +3 y +5, que son desconocidos en cualquier otro metal alcalino.