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martes, 29 de noviembre de 2016

Los últimos elementos de la Tabla Periódica/The last elements of the Periodic Table

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ha aprobado el día 28 de noviembre de 2016, los nombres y símbolos para los cuatro elementos 113, 115, 117 y 118, después del proceso de información pública (Ver entrada anterior):

Nihonium, Nh, para el elemento 113
Moscovium, Mc, para el elemento 115
Tennessine, Ts, para el elemento 117
Oganesson, Og, para el elemento 118

Los elementos han sido nombrados a partir de un lugar geográfico o de un científico. Las terminaciones son tradicionales y coherentes : "-ium" para los elementos 113 y 115 que son actínidos, "-ine" para el 117 que es un halógeno y "-on "para el elemento 118 que es un gas noble.

¡La Tabla Periódica, tal como lo conocemo,s está completa!

Las recomendaciones serán publicados en la revista de la IUPAC Química Pura y Aplicada (http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-0501)


The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) has approved on November 28, 2016, the names and symbols for the four elements 113, 115, 117 and 118, after the public information process (See previous post):

Nihonium, Nh, for element 113
Moscovium, Mc, for element 115
Tennessine, Ts, for element 117
Oganesson, Og, for element 11.

The elements have been named from a geographical place or a scientist. The endings are traditional and coherent: "-ium" for elements 113 and 115 which are actinides, "-ine" for 117 which is a halogen and "-on" for element 118 which is a noble gas.

The Periodic Table, as we know it, is complete!

The recommendations will be published in the journal of the IUPAC Pure and Applied Chemistry * (http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-0501).

lunes, 20 de junio de 2016

Nombres para los últimos elementos/Names for the last elements


El pasado 8 de junio la División de Química Inorgánica de la IUPAC ha recomendado los siguientes nombres para los últimos elementos de la Tabla periódica que permanecen innombrados:
Nihonium,símbolo Nh, para el elemento con Z=113
Moscovium, símbolo Mc, para el elemento con Z=115
Tennessine, símbolo Ts, para el elemento con Z=117
Oganesson, símbolo Og, para el elemento con Z=118
Se abre ahora un plazo de exposición pública que terminará el próximo 8 de noviembre, antes de la aprobación formal por el Consejo de la IUPAC


On June 8, the Inorganic Chemistry Division of IUPAC has recommended the following names for the last elements of the periodic table that remain unnamed:
Nihonium, Nh symbol for the element with Z = 113
Moscovium, Mc symbol for the element with Z = 115
Tennessine, Ts symbol for the element with Z = 117
Oganesson, Og symbol for the element with Z = 118
A period of public review ending on November 8, is now set prior to the formal approval by the IUPAC Council



Más información/More information IUPAC

jueves, 17 de octubre de 2013

Un químico español referencia en el Nobel 2013/A Spanish chemist cited in the 2013 Nobel Prize

Martin Karplus, Michael Levitt y Arieh Warshel han sido galardonados con el Premio Nobel de Química 2013 por su trabajo en el desarrollo de los métodos multiescala, claves para sentar las bases de la química computacional moderna
El profesor español Feliu Maseras, del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) aparece citado en la documentación de la Fundación Nobel: ‘Importantes contribuciones han sido aportadas no sólo por los tres galardonados de este año, sino también por muchos otros incluyendo J. Gao, F. Maseras y K. Morokuma, U.C. Sing y P. Kollman y H.H. Senn y W. Thiel’.
La relevancia de la investigación merecedora del premio Nobel de Química de este año, puede entederse mejor en palabras del propio Maseras
"Los tres investigadores premiados contribuyeron de manera fundamental al desarrollo inicial de los métodos multiescala, que son métodos que posibilitan el estudio de moléculas muy grandes mediante química computacional, en el ordenador.
Los métodos multiescala añaden otra dimensión a la química computacional, ya que se utilizan distintos métodos para distintas regiones del mismo sistema químico a estudiar. El caso más típico es la utilización de un método cuántico, preciso pero caro, para describir una región pequeña del sistema, y un método de mecánica molecular, con menos coste computacional, para el resto del sistema.
En muchos sistemas químicos existen regiones muy específicas que hay que describir con mayor precisión. Por ejemplo, las enzimas contienen un centro activo bien determinado y de tamaño relativamente pequeño y una región de proteína mucho mayor que engloba al centro activo y se diferencia mucho de éste. En este caso, gracias a los métodos multiescala, podemos estudiar el sistema global, ya que se aplican métodos cuánticos en el estudio del centro activo y métodos de mecánica molecular para el resto.
Warshel y Levitt publicaron el primer artículo que describía los métodos multiescala, en los años 70, pero en aquel momento no tuvo mucha repercusión porque era una investigación muy avanzada para su época y no se podía aplicar, ya que requería el uso de ordenadores más potentes que los que existían entonces. Más tarde, en la década posterior, apareció el trabajo de Karplus, que hizo una adaptación del método desarrollado por Warshel y Levitt que permitió extender su aplicación en el campo del cálculo de sistemas bioquímicos. Su trabajo sentó las bases para la expansión de este tipo de métodos que tuvo lugar en la última década del siglo pasado.
El desarrollo de estos métodos posibilita el estudio teórico de reacciones enzimáticas, como por ejemplo el proceso acoplamiento de un medicamento a su proteína diana. También se pueden aplicar de manera exitosa en otras áreas de la química, como en procesos complejos de catálisis homogénea."
Feliu Maseras trabajó con otra de las grandes figuras en el mundo de los métodos multiescala, el profesor Morokuma. Una de sus investigaciones conjuntas, la que aparece citada en la descripción que ha facilitado la Real Academia Sueca de las Ciencias acerca de la investigación premiada en esta última edición, consiste en una adaptación y generalización de los métodos multiescala para facilitar su aplicación en otros campos de la química, distintos de la bioquímica, como la catálisis homogénea.
Ésta es la segunda vez que el profesor Maseras aparece nombrado como referencia en los Nobel. El profesor Akira Suzuki, Premio Nobel de Química en 2010, en la Nobel Lecture que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2010 en la Universidad de Estocolmo, también hace referencia a un artículo del profesor Maseras sobre una investigación desarrollada en el ICIQ.


Feliu Maseras

Martin Karplus, Michael Levitt and Arieh Warshel have been awarded the Nobel Prize 2013 in Chemistry for their work on the development of multiscale methods, keys to lay the foundations of modern computational chemistry.
The Spanish professor Feliu Maseras, from the Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), has been cited in the documents of the Nobel Foundation: 'Important contributions have been given not only by this year's laureates but also by many others including J. Gao, F. Maseras and K. Morokuma, C.U. Sing and P. Kollman and H. H. Senn and W. Thiel'.
The relevance of the research awarded with this year's Nobel Prize in Chemistry, can be better understended using the own Maseras's words
"The three laureates' contribution was pivotal to the initial development of multiscale methods, which are methods that allow the study of very large molecules by computational chemistry.
Multiscale methods add another dimension to computational chemistry, as they use different methods for different regions of the same chemical system. The most typical case is the use of quantum methods, which are accurate but expensive, to describe a small region of the system, and a method of molecular mechanics, with less computational cost, for the entire system.
In many chemical systems there are very specific regions that require a more accurate description. For instance, an enzyme consists of a well-defined and relatively small in size active site, and a much larger protein region surrounding the active center and very different from this one. In this case, multiscale methods allows the study of the global system: Quantum methods are applied in the study of the active site whereas molecular mechanics methods are used for the rest of the system.
Warshel and Levitt published the first article describing multiscale methods back in the 70s. At that time, those results did not have much impact because the investigation was very advanced for its time and it could not be applied, since it required the use of more powerful computers than did not exist back then. Karplus' results appeared a decade afterwards. He adapted the method developed by Warshel and Levitt to make it suitable for a wider application in the field of biochemical systems calculation. His work laid the foundations for the expansion of such methods, which took place in the last decade of the last century.
The development of these methods enables the theoretical study of enzymatic reactions, such as the coupling process of a drug to its target protein. They can also be successfully applied in other areas of chemistry, such as complex processes in homogeneous catalysis."
Feliu Maseras has worked with another of the great figures in the world of multiscale methods, Professor Morokuma. One of their joint research papers, the one that is mentioned in the description that has facilitated the Royal Swedish Academy of Sciences, deals with an adaptation of multiscale methods to facilitate its application in other chemistry fields, other than biochemistry, like for instance homogeneous catalysis.
This is the second time that Professor Maseras is referenced in the Nobels. Professor Akira Suzuki, Nobel Prize in Chemistry in 2010, also refers to an article by Professor Maseras during his Nobel Lecture at the University of Stockholm in December 8th, 2010.

Tomado de /Taken from ICIQ

Resumen del trabajo de Maseras citado por la Fundación Nobel/Abstract of the Masera's paper cited by the Nobel Foundation

IMOMM: A new integrated ab initio + molecular mechanics geometry optimization scheme of equilibrium structures and transition states
Feliu Maseras and Keiji Morokuma
Journal of Computational Chemistry 1995 16(9) 1170–1179
Abstract
A new computational scheme integrating ab initio and molecular mechanics descriptions in different parts of the same molecule is presented. In contrast with previous approaches, this method is especially designed to allow the introduction of molecular mechanics corrections in full geometry optimizations concerning problems usually studied through ab initio calculations on model systems. The scheme proposed in this article intends to solve some of the systematic error associated with modeling through the use of molecular mechanics corrections. This method, which does not require any new parameter, evaluates explicitly the energy derivatives with respect to geometrical parameters and therefore has a straightforward application to geometry optimization. Examples of its performance on two simple cases are provided: the equilibrium geometry of cyclopropene and the energy barriers on SN2 reactions of alkyl chloride systems. Results are in satisfactory agreement with those of full ab initio calculations in both cases

domingo, 9 de septiembre de 2012

La nueva Tabla Periódica/The new Periodic Table


Esta la nueva Tabla Periódica incorporando los dos últimos nombres y símbolos aprobados por la IUPAC el 30 de mayo de 2012. El primero de los nuevos elementos es el 114, denominado flerovium (¿flerovio en español?) y cuyo símbolo es el Fl (Véase este post acerca de mis recuerdos juveniles sobre el "símbolo" Fl). El nombre se ha puesto en honor del Laboratorio Flerov de Reacciones Nucleares donde se han sintetizado elemenots superpesados. Georgiy N. Flerov (1913 – 1990) fue un famoso físico ruso implicado en trabajos sobre reacciones nucleares.
El otro nuevo elemento es el 116, livermorium, (¿livermorio en español?) cuyo símbolo es el Lv. El nombre es en honor del Laboratorio Nacional (norteamericano) Lawrence Livermore, al cual pertenece un grupo de investigadores que participó junto con otro grupo del Laboratorio Flerov en los trabajos que condujeron a la síntesis de algunos elementos superpesados, entre ellos el elemento 116.

Georgiy N. Flerov
This is the new Periodic Table that includes the two last numbers and symbols approved by the IUPAC in may 30, 2012. The first of the two new named elements is the No. 114, flerovium, symbol Fl (See this post (in Spanish) about my young remembrances on the Fl "symbol"). The name of flerovium honors the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions where superheavy elements are synthesised. Georgiy N. Flerov (1913 – 1990) was a renowned Russian physicist involved in works about nuclear reactions.
The other new element is the 116, livermorium. whose symbol is Lv. The livermorium honors the U.S. Lawrence Livermore National Laboratory. A group of researchers of this Laboratory in combination with other group of the Flerov Laboratory took part in the work carried out on the synthesis of some superheavy elements including element 116.

Tomado de/Taken from IUPAC

El report de la IUPAC está disponible on-line en /The IUPAC report is available on line at Pure Appl. Chem., 2012, Vol. 84, No. 7 (doi:10.1351/PAC-REC-11-12-03).

domingo, 6 de mayo de 2012

El Flúor y el Flerovio


Cuando yo estudiaba mi carrera de Químicas, allá por los años setenta-y-pocos del pasado siglo, aún perduraban en la Universidad algunos catedráticos "de toda la vida" cuyas actividades científico-docentes se remontaban casi a los años treinta y que eran, por decirlo de una forma educada, bastante peculiares en sus conocimientos y comportamientos. Uno de ellos (de cuyo nombre, a la manera cervantina, no quiero acordarme) que ya superaba la setentena, tenía una serie de fijaciones muy curiosas: le gustaban los alumnos con corbata y las mujeres vestidas "como dios manda" y meterse con todo aquello relacionado con el mundo monjil educativo. Eran habituales sus retrancas contra las alumnas monjas (qué aún iban a clase con hábito aunque fueran postconciliar y a las que se refería a veces como 'sor monja') y contra los colegios de religiosas en general.
Una acusación típica suya y perpetuada de curso en curso, era que las monjas explicaban mal la química de bachiller y para muestra, siempre se refería a los nombres de los elementos químicos y en concreto al Flúor. Ay de quien en un momento de apuro, y siguiendo la lógica que hace que el Cloro tenga como símbolo Cl y el Bromo Br, dijera que el símbolo químico del Flúor era Fl. Dios tronante caía sobre él (o la) infeliz desde la cumbre del Sinaí, acompañada de invectivas contra las monjas y su comprensión de la química y rugiendo contra el (o la) ignorante que asignaba un símbolo desconocido a un elemento químico. Si se trataba de una infeliz, la razón era clara y palmaria: "Usted ha estudiado en un colegio de monjas".
Hoy día, aquel ilustre catedrático tendría un motivo más de ira, pues sí que hay un elemento químico cuyo símbolo es Fl: el Flerovio. La IUPAC tiene previsto el nombrar de esa manera y asignar tal símbolo al elemento número 114 y en estos momentos está a exposición pública una recomendación de la División de Química Inorgánica asignando nombre y símbolo oficiales a los elementos 114 y 116.
El Flerovio (cuyo nombre reservado anteriormente era Ununquadium) fue descubierto entre diciembre de 1998 y junio de 1999 en el Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИA (Instituto Conjunto de Investigación Nuclear) en la ciudad científica de Dubna (Rusia) situada a 120 km al norte de Moscú. El nombre honra al Laboratorio donde se realizó el descubrimiento y que lleva por nombre el del físico soviético Georgy Nikolayevich Flerov o Flyorov (en ruso Гео́ргий Никола́евич Флёров). Los experimentos se repitieron en Dubna varias veces entre 2002 y 2007 y el descubrimiento fue confirmado por laboratorios independientes en 2009. Según las recomendaciones de la IUPAC, son los descubridores de un elemento los que tiene el derecho a ponerle nombre, lo que se hizo en junio de 2011.
La química del Flerovio debería ser parecida a la del plomo, debajo del cual se encuentra, con estados de oxidación +2 y +4. Solo se ha sintetizado un puñado de átomos, así que va a ser dificl encontrarlo en ninguna parte fuera de los reactores nucleares experimentales, dado que además su vida media predicha es del orden de 17 días.
En la recomendación provisional de la IUPAC se da nombre también al elemento 116, Livermorio (Lv), en honor al Lawrence Livermore National Laboratory, California, que colabora habitualmente con el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Dubna. La IUPAC también ha nombrado un comité para buscar nombres a otros elementos que estén siendo descubiertos ahora, en concreto los elementos 113, 115, 117 y 118.

Además de la actualidad de la noticia, debo confesar que este post me ha sido inspirado por mis alumnos actuales, algunos de los cuales han demostrado una enorme creatividad al asignar nombres al elemento cuyo símbolo es Tm, bautizado por ellos como Tamericio, Timina o Tamo...

viernes, 18 de noviembre de 2011

ALKAID y el Año Internacional de la Química



El Año 2011 es el Año Internacional de la Química y ALKAID REVISTA MULTIEMÁTICA, no podía dejar pasar este hecho singular que tardará muchos años en repetirse. En sus dos últimos números, el 12 y el 13, han aparecido varios artículos relacionados con la Química y el impacto que esta disciplina científica tiene en todos los aspectos de nuestra vida. Son los siguientes:

- 2011: Año Internacional de la Química (Depto. de Comunicación del CSIC) Número 12 - 2011

- Origen de la vida. La materia viva, cómo surgió y cómo se produjo la transición del mundo molecular al celular por Ester Lázaro (CSIC-INTA) Número 13 - 2011

´La Química: situación actual y perspectivas de futuro. Presente y futuro de esta ciencia básica para nuestra vida diaria por Bernardo Herradón-García (IQOG-CSIC) Número 13 - 2011


Recordemos que la revista se edita en papel, tiene una estética característica y vanguardista, va dirigida a la divulgación y a la interacción entre las diferentes ramas del saber y de la cultura, y que en sus 132 páginas siempre hay un artículo interesante para cualquier persona con inquietudes.

La revista ALKAID es trimestral y puede obtenerse por suscripción. Basta con descargar el Boletín de Suscripción en la página web de ALKAID EDICIONES, http://www.alkaidediciones.com/ y enviarlo por correo, o bien contactar conmigo a través de rpardoalmudi@gmail.com

Os invitamos también a visitar nuestros Foros de debate multitemáticos, accesibles a través de la misma página, y a visitar nuestros blogs divulgativos bilingües (español/inglés)

domingo, 15 de mayo de 2011

Amoniaco vs. Hidroxido Amónico/Ammonia vs. Ammonium Hydroxide

Después de muchos años enseñando Química, aún me encuentro personas que hablan de 'Hidróxido Amónico' cuando se refieren a una disolución acuosa de Amoníaco. El problema es que en ocasiones ¡se trata de licenciados o profesores de Química!
Bien, el hidróxido amónico fue una invención necesaria en la teoría ácido-base de Arrehnius para explicar las propiedas básicas del amoníaco, y no existe.

Para verlo en la Wikipedia



After many years teaching Chemistry, I still find people talking about 'Ammonium Hidroyde' when they are referring to an aqueous solution of Ammonia. The trouble is that sometimes they are graduates or teachers of Chemistry!
Well, ammonium hydroxide was an invention needed in Arrehnius's acid-base theory to account for the basic (alkalyne) propierties of the ammonia, and it does not exist.

See at Wikipedia

Editado/Edited 01/06/2011
El hidróxido amónico fue visto ayer de nuevo, esta vez en el campus de Vitoria de la UPV/EHU. Se había infiltrado en las diapositivas de la presentación de una tesis doctoral. Avisada la 'patrulla Bronsted-Lowry', fue inmediatamente convertido en amoniaco
The ammonium hydroxide was seen again in the Campus of Vitoria (UPV/EHU University). It was infiltrated in the slides of a Ph. Thesis dissertation. The 'Bronsted-Lowry patrol' was called and it was immediately reverted to ammonia.