* 周期表の構造: 周期表は、原子内の電子の配置に基づいています。ハロゲンはグループ17(VIIA)にあり、7つの価電子があります。 新しいハロゲンを追加すると、この確立された構造が混乱します。
* 安定性と存在: 要素は陽子によって定義されます。新しい要素を追加するには、核に陽子を追加する必要があります。このような重い核の安定性は非常に不確実です。原子数が高い新しいハロゲンは、非常に不安定で、急速に崩壊する可能性があります。
* 理論モデル: 理論モデルを使用して仮説的要素の特性を予測することはできますが、これらの予測は物理学と化学の現在の理解によって制限されています。
ただし、周期表の傾向に基づいて、いくつかの可能な特性について推測できます:
* 原子番号: アスタチン(AT)よりも高い原子数がある可能性があります。
* 電気陰性度: 他のハロゲンと同様に、それはおそらく高い電気陰性度を持ち、強い酸化剤になります。
* 反応性: それはアスタチンよりもさらに反応性があり、非常に不安定な化合物を形成する可能性があります。
* 物理状態: その重い原子質量を考えると、室温で固体として存在する可能性があります。
最終的に、新しいハロゲンの発見は化学の画期的なイベントになるでしょう。ただし、このような重い要素を統合し、特徴付けるには、核物理学と技術の大幅な進歩が必要です。