<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Roentgenium</id>
	<title>Roentgenium - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Roentgenium"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Roentgenium&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-16T08:19:17Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Roentgenium&amp;diff=16221&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Roentgenium&amp;diff=16221&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-26T23:02:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Roentgenium&amp;amp;diff=16221&amp;amp;oldid=15822&quot;&gt;Lihat perubahan&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Roentgenium&amp;diff=15822&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29460544; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Roentgenium&amp;diff=15822&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-26T22:24:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29460544; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Roentgenium&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; adalah sebuah [[unsur kimia]] dengan [[Lambang unsur|lambang]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rg&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; dan [[nomor atom]] 111. Ia adalah sebuah [[unsur kimia sintetis|unsur sintetis]] yang sangat [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] yang dapat dibuat di laboratorium tetapi tidak ditemukan di alam. [[Isotop roentgenium]] paling stabil yang diketahui, roentgenium-282, memiliki [[waktu paruh]] hanya 100&amp;amp;nbsp;detik, meskipun roentgenium-286 yang belum dikonfirmasi mungkin memiliki waktu paruh lebih lama sekitar 10,7&amp;amp;nbsp;menit. Roentgenium pertama kali dibuat pada tahun 1994 oleh [[Pusat Penelitian Ion Berat GSI Helmholtz]] di dekat [[Darmstadt]], Jerman. Nama unsur ini diambil dari nama fisikawan [[Wilhelm Conrad Röntgen]] ([[Ö#O-umlaut|juga dieja]] Roentgen), yang menemukan [[sinar-X]]. Hanya beberapa atom roentgenium yang pernah disintesis, dan ia tidak memiliki aplikasi praktis saat ini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dalam [[tabel periodik]], ia adalah sebuah [[unsur transaktinida]] [[Blok tabel periodik#Blok-d|blok-d]]. Ia adalah anggota dari [[unsur periode 7|periode ke-7]] dan ditempatkan ke dalam [[unsur golongan 11|golongan 11]], meskipun tidak ada percobaan kimia yang telah dilakukan untuk mengonfirmasi bahwa ia berperilaku sebagai [[Homologi (kimia)|homolog]] yang lebih berat dari [[emas]] di golongan 11 sebagai anggota kesembilan dari [[logam transisi]] deret 6d. Roentgenium dihitung memiliki sifat yang mirip dengan homolognya yang lebih ringan, [[tembaga]], [[perak]], dan emas, meskipun mungkin menunjukkan beberapa perbedaan dari mereka. Roentgenium diperkirakan akan berwujud padat pada [[suhu kamar]] dan memiliki penampilan metalik dalam keadaan biasa.&lt;br /&gt;
==Pengantar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sejarah==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Penemuan resmi===&lt;br /&gt;
Roentgenium [[Penemuan unsur kimia|pertama kali disintesis]] oleh tim internasional yang dipimpin oleh [[Sigurd Hofmann]] di [[Pusat Penelitian Ion Berat GSI Helmholtz|Gesellschaft für Schwerionenforschung]] (GSI) di [[Darmstadt]], [[Jerman]], pada 8 Desember 1994. Tim itu membombardir target [[bismut-209]] dengan inti [[nikel]]-64 yang dipercepat dan mendeteksi tiga inti [[isotop]] roentgenium-272:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: +  →  +&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reaksi ini sebelumnya telah dilakukan di [[Joint Institute for Nuclear Research|Institut Bersama untuk Riset Nuklir]] di [[Dubna]] (kemudian di [[Uni Soviet]]) pada tahun 1986, tetapi tidak ada atom &amp;lt;sup&amp;gt;272&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg yang teramati. Pada tahun 2001, [[Pihak Kerja Bersama IUPAC/IUPAP]] (JWP) menyimpulkan bahwa bukti untuk penemuan tersebut pada saat itu tidaklah cukup. Tim GSI mengulangi percobaan mereka pada tahun 2002 dan mendeteksi tiga atom. Dalam laporan tahun 2003 mereka, JWP memutuskan bahwa tim GSI harus diakui atas penemuan unsur ini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Penamaan===&lt;br /&gt;
Menggunakan [[Unsur-unsur prediksi Mendeleev|tata nama Mendeleev untuk unsur-unsur yang belum bernama dan belum ditemukan]], roentgenium seharusnya dikenal sebagai &amp;#039;&amp;#039;eka-[[emas]]&amp;#039;&amp;#039;. Pada tahun 1979, IUPAC menerbitkan rekomendasi yang menurutnya unsur ini disebut &amp;#039;&amp;#039;unununium&amp;#039;&amp;#039; (dengan lambang &amp;#039;&amp;#039;Uuu&amp;#039;&amp;#039; yang sesuai), sebuah [[nama unsur sistematik|nama unsur sistematis]] sebagai pengganti, sampai unsur itu ditemukan (dan penemuannya kemudian dikonfirmasi) dan nama permanen diputuskan. Meskipun banyak digunakan dalam komunitas kimia di semua tingkatan, dari ruang kelas kimia hingga buku pelajaran lanjutan, rekomendasi tersebut sebagian besar diabaikan oleh para ilmuwan di lapangan, yang menyebutnya &amp;#039;&amp;#039;unsur 111&amp;#039;&amp;#039;, dengan lambang &amp;#039;&amp;#039;E111&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;(111)&amp;#039;&amp;#039; atau bahkan hanya &amp;#039;&amp;#039;111&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nama &amp;#039;&amp;#039;roentgenium&amp;#039;&amp;#039; (Rg) diusulkan oleh tim GSI pada tahun 2004, untuk menghormati fisikawan Jerman [[Wilhelm Conrad Röntgen|Wilhelm Röntgen]], penemu [[sinar-X]]. Nama ini diterima oleh [[Persatuan Kimia Murni dan Terapan Internasional|IUPAC]] pada tanggal 1 November 2004.&lt;br /&gt;
==Isotop==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Roentgenium tidak memiliki isotop stabil atau alami. Beberapa isotop radioaktifnya telah disintesis di laboratorium, baik melalui fusi inti unsur yang lebih ringan atau sebagai [[produk peluruhan]] intermediat unsur yang lebih berat. Sembilan isotop roentgenium yang berbeda telah dilaporkan dengan massa atom 272, 274, 278–283, dan 286 (283 dan 286 belum dikonfirmasi), dua di antaranya, roentgenium-272 dan roentgenium-274, memiliki [[metastabilitas|keadaan metastabil]] yang diketahui tetapi belum dikonfirmasi. Mereka semua meluruh melalui [[peluruhan alfa]] atau [[pembelahan spontan|fisi spontan]], meskipun &amp;lt;sup&amp;gt;280&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg mungkin juga memiliki cabang [[tangkapan elektron|penangkapan elektron]].&lt;br /&gt;
===Stabilitas dan waktu paruh===&lt;br /&gt;
Semua isotop roentgenium sangatlah tidak stabil dan bersifat radioaktif; secara umum, isotop yang lebih berat akan lebih stabil daripada isotop yang lebih ringan. Isotop roentgenium paling stabil yang diketahui, &amp;lt;sup&amp;gt;282&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg, juga merupakan isotop roentgenium terberat yang diketahui; ia memiliki [[waktu paruh]] 100&amp;amp;nbsp;detik. &amp;lt;sup&amp;gt;286&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg yang belum dikonfirmasi bahkan lebih berat dan tampaknya memiliki waktu paruh lebih lama sekitar 10,7&amp;amp;nbsp;menit, yang akan menjadikannya salah satu nuklida superberat berumur panjang yang diketahui; demikian pula &amp;lt;sup&amp;gt;283&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg yang belum dikonfirmasi tampaknya memiliki waktu paruh yang panjang sekitar 5,1&amp;amp;nbsp;menit. Isotop &amp;lt;sup&amp;gt;280&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg dan &amp;lt;sup&amp;gt;281&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg juga dilaporkan memiliki waktu paruh lebih dari satu detik. Isotop yang tersisa memiliki waktu paruh dalam kisaran milidetik.&lt;br /&gt;
==Sifat yang diprediksi==&lt;br /&gt;
Selain sifat nuklir, tidak ada sifat roentgenium atau senyawanya yang telah diukur; ini dikarenakan produksinya yang sangat terbatas dan mahal serta fakta bahwa roentgenium (dan induknya) meluruh dengan sangat cepat. Sifat logam roentgenium tetap tidak diketahui dan hanya prediksi yang tersedia.&lt;br /&gt;
===Kimia===&lt;br /&gt;
Roentgenium adalah anggota kesembilan dari deret 6d [[logam transisi]]. Perhitungan [[energi ionisasi|potensial ionisasi]] serta [[jari-jari atom]]ik dan [[jari-jari ion|ionik]]nya serupa dengan [[emas]] homolognya yang lebih ringan, sehingga menyiratkan bahwa sifat dasar roentgenium akan mirip dengan [[unsur golongan 11]] lainnya, [[tembaga]], [[perak]], dan emas; tetapi, diperkirakan juga bahwa ia menunjukkan beberapa perbedaan dari homolognya yang lebih ringan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Roentgenium diprediksi akan menjadi [[logam mulia]]. [[Potensial elektroda standar]] sebesar 1,9&amp;amp;nbsp;V untuk pasangan Rg&amp;lt;sup&amp;gt;3+&amp;lt;/sup&amp;gt;/Rg lebih besar dari 1,5&amp;amp;nbsp;V untuk pasangan Au&amp;lt;sup&amp;gt;3+&amp;lt;/sup&amp;gt;/Au. Prediksi energi ionisasi pertama roentgenium sebesar 1020&amp;amp;nbsp;kJ/mol hampir sama dengan energi ionisasi [[gas mulia]] [[radon]] sebesar 1037&amp;amp;nbsp;kJ/mol. Berdasarkan [[bilangan oksidasi|keadaan oksidasi]] paling stabil dari unsur-unsur golongan 11 yang lebih ringan, roentgenium diprediksi menunjukkan keadaan oksidasi +5 dan +3 yang stabil, dengan keadaan oksidasi +1 yang kurang stabil. Keadaan +3 diprediksi menjadi yang paling stabil. Roentgenium(III) diperkirakan memiliki reaktivitas yang sebanding dengan emas(III), tetapi harus lebih stabil dan membentuk variasi senyawa yang lebih besar. Emas juga membentuk keadaan −1 yang agak stabil karena efek relativistik, dan telah diperkirakan bahwa roentgenium juga dapat melakukannya: meskipun demikian, [[afinitas elektron]] roentgenium diperkirakan sekitar , jauh lebih rendah daripada nilai emas sebesar , jadi roentgenida mungkin tidak stabil atau bahkan mungkin tidak akan ada. Orbital 6d didestabilisasi oleh [[kimia kuantum relativistik|efek relativistik]] dan [[interaksi spin–orbit]] di dekat akhir deret logam transisi keempat, sehingga membuat roentgenium(V) dengan keadaan oksidasi tinggi lebih stabil daripada emas(V) homolognya yang lebih ringan (hanya diketahui dalam [[Emas(V) fluorida|emas pentafluorida]], Au&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;) karena elektron 6d lebih banyak berpartisipasi dalam ikatan. Interaksi spin–orbit menstabilkan senyawa roentgenium molekuler dengan lebih banyak elektron 6d yang berikatan; misalnya,  diperkirakan lebih stabil daripada , yang diperkirakan lebih stabil daripada . Stabilitas  homolog dengan ; analog perak  masih belum diketahui dan diperkirakan hanya sedikit stabil terhadap dekomposisi menjadi  dan F&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. Selain itu, Rg&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt; diperkirakan stabil terhadap dekomposisi, persis analog dengan Au&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;, sedangkan Ag&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt; seharusnya tidak stabil terhadap dekomposisi menjadi Ag&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt; dan F&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. [[Emas pentafluorida]], AuF&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;, dikenal sebagai kompleks emas(V) difluorin AuF&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;·F&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, yang energinya lebih rendah daripada emas(VII) heptafluorida sejati; sebaliknya, RgF&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt; dihitung menjadi lebih stabil sebagai roentgenium(VII) heptafluorida sejati, meskipun ia agak tidak stabil, dekomposisinya menjadi Rg&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt; dan F&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; melepaskan sejumlah kecil energi pada suhu kamar. Roentgenium(I) diperkirakan sulit diperoleh. Emas dapat membentuk [[kompleks koordinasi|kompleks]] [[sianida]] , yang digunakan dalam ekstraksinya dari bijih melalui proses [[sianidasi emas]]; roentgenium diperkirakan mengikutinya dan membentuk .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kemungkinan sifat kimia roentgenium telah menerima lebih banyak perhatian daripada dua unsur sebelumnya, [[meitnerium]] dan [[darmstadtium]], karena valensi [[Kelopak elektron#Subkulit|subkulit]]-s unsur golongan 11 diperkirakan akan berkontraksi secara relativistik paling kuat di roentgenium. Perhitungan pada senyawa molekul Rg[[hidrogen|H]] relativistik menggandakan kekuatan ikatan roentgenium–hidrogen, meskipun interaksi spin–orbit juga melemahkannya sebesar . Senyawa [[gold|Au]]X dan RgX, dimana X = [[fluorin|F]], [[klorin|Cl]], [[bromin|Br]], [[oksigen|O]], Au, atau Rg, juga dipelajari. Rg&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; diperkirakan merupakan ion logam yang [[Teori asam–basa keras dan lunak|paling lunak]], bahkan lebih lunak daripada Au&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, meskipun ada ketidaksepakatan mengenai apakah ia akan berperilaku sebagai [[asam]] atau [[basa]]. Dalam larutan berair, Rg&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; akan membentuk [[Ion logam dalam larutan berair|ion akua]] [Rg(H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O)&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, dengan jarak ikatan Rg–O sebesar 207,1&amp;amp;nbsp;[[pikometer|pm]]. Ia juga diperkirakan membentuk kompleks Rg(I) dengan [[amonia]], [[fosfina]], dan [[hidrogen sulfida]].&lt;br /&gt;
===Fisik dan atom===&lt;br /&gt;
Roentgenium diperkirakan berwujud padat dalam kondisi normal dan mengkristal dalam struktur [[Sistem kristal kubik|kubus berpusat badan]], tidak seperti [[kongener (kimia)|kongener]]nya yang lebih ringan yang mengkristal dalam struktur [[Sistem kristal kubik|kubus berpusat muka]], karena ia diperkirakan memiliki kerapatan muatan elektron yang berbeda dari mereka. Ia harus menjadi logam yang sangat berat dengan [[massa jenis|kerapatan]] sekitar 22–24&amp;amp;nbsp;g/cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;; sebagai perbandingan, unsur terpadat yang pernah diukur kerapatannya, [[osmium]], memiliki kerapatan 22,61&amp;amp;nbsp;g/cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;. [[Jari-jari atom]]ik roentgenium diperkirakan sekitar 138&amp;amp;nbsp;pm.&lt;br /&gt;
==Kimia eksperimental==&lt;br /&gt;
Penentuan karakteristik kimia rontgenium yang tidak ambigu belum ditetapkan karena rendahnya hasil reaksi yang menghasilkan isotop rontgenium. Untuk studi kimia yang akan dilakukan pada [[unsur transaktinida|transaktinida]], setidaknya empat atom harus diproduksi, waktu paruh isotop yang digunakan harus minimal 1&amp;amp;nbsp;detik, dan laju produksi harus setidaknya satu atom per minggu. Meskipun waktu paruh &amp;lt;sup&amp;gt;282&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg, isotop roentgenium terkonfirmasi yang paling stabil, adalah 100&amp;amp;nbsp;detik, cukup lama untuk melakukan studi kimia, kendala lain adalah kebutuhan untuk meningkatkan laju produksi isotop roentgenium dan membiarkan eksperimen berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sehingga dapat diperoleh hasil yang signifikan secara statistik. Pemisahan dan deteksi harus dilakukan terus menerus untuk memisahkan isotop roentgenium dan memungkinkan sistem otomatis untuk bereksperimen pada fase gas dan kimia larutan roentgenium, karena hasil unsur yang lebih berat diperkirakan lebih kecil daripada unsur yang lebih ringan. Namun, percobaan kimia roentgenium belum mendapat perhatian sebanyak unsur yang lebih berat dari [[kopernisium]] hingga [[livermorium]], meskipun minat awal dalam prediksi teoretis karena efek relativistik pada subkulit &amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;s pada golongan 11 mencapai maksimum pada roentgenium. Isotop &amp;lt;sup&amp;gt;280&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg dan &amp;lt;sup&amp;gt;281&amp;lt;/sup&amp;gt;Rg dinilai menjanjikan untuk eksperimen kimia dan dapat diproduksi sebagai cucu isotop [[moskovium]], masing-masing &amp;lt;sup&amp;gt;288&amp;lt;/sup&amp;gt;Mc dan &amp;lt;sup&amp;gt;289&amp;lt;/sup&amp;gt;Mc; induk mereka adalah isotop [[nihonium]] &amp;lt;sup&amp;gt;284&amp;lt;/sup&amp;gt;Nh dan &amp;lt;sup&amp;gt;285&amp;lt;/sup&amp;gt;Nh, yang telah menerima penyelidikan kimia awal.&lt;br /&gt;
==Lihat pula==&lt;br /&gt;
* [[Pulau kestabilan nuklir|Pulau stabilitas]]&lt;br /&gt;
==Catatan penjelasan==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referensi==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografi umum==&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
==Pranala luar==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  [http://www.periodicvideos.com/videos/111.htm Roentgenium] di &amp;#039;&amp;#039;[[The Periodic Table of Videos]]&amp;#039;&amp;#039; (Universitas Nottingham)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Roentgenium&amp;amp;oldid=29460544 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29460544 (2026-07-15T05:44:42Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>