Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
পর্যায়: 7 গোষ্ঠী: 3 ব্লক: f

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

[262]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Rn] 7s2 5f14 6d1

গলনাঙ্ক

1626.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

তথ্য নেই

ঘনত্ব

1.56e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

+3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

তথ্য নেই

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

4.96 eV

আবিষ্কারের বছর

1961

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

তথ্য নেই

বিস্তারিত

নামের উৎস Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
আবিষ্কারের দেশ United States
আবিষ্কারক A.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer

Lawrencium is a synthetic, highly radioactive actinide and the last element of the actinide series. It has been made only in minute numbers of atoms in nuclear reactions, so its chemistry is known from rapid, atom-at-a-time experiments and theoretical calculations. Its most stable known isotopes are short-lived on ordinary laboratory timescales. In solution it behaves chiefly as a trivalent metal, Lr³⁺, broadly resembling late actinides and some trivalent lanthanides.

Lawrencium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element in 1971 is given jointly to Albert Ghiorso and his team at the University of California in Berkeley and Georgi Flerov and his team at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia (Fig. IUPAC.103.1). The element is named for Ernest O. Lawrence (Fig. IUPAC.103.2), who developed the cyclotron. The chemical symbol for lawrencium was originally proposed as Lw. At the IUPAC General Assembly in 1963, lawrencium was officially accepted by IUPAC, but the symbol was changed to Lr because the Commission on Inorganic Nomenclature determined that the letter ‘w’ presented a problem in languages other than English [636], [640], [641], [642]. There are no known isotopic applications for lawrencium outside of scientific research.

Lawrencium behaves differently from dipositive nobelium and more like the tripositive elements earlier in the actinide series.

Lawrencium was created by four American scientists, Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon E. Larsh and Robert M. Latimer, in March, 1961. Working at the Lawrence Radiation Laboratory in Berkeley, California, the scientists placed three micrograms (0.000003 grams) of californium in the target chamber of a device called a linear accelerator. The scientists used the accelerator to bombard the californium with boron ions. Several different isotopes of lawrencium were created and there is some confusion as to which isotope the group actually detected. Today, the Lawrence Radiation Laboratory is known as the Lawrence Berkeley Laboratory. Lawrencium's most stable isotope, lawrencium-262, has a half-life of about 4 hours. It decays into nobelium-262 through electron capture, mendelevium-258 through alpha decay or through spontaneous fission.

Named after Lawrence, inventor of the cyclotron. This member of the 5f transition elements (actinide series) was discovered in March 1961 by A. Ghiorso, T. Sikkeland, A.E. Larsh, and R.M. Latimer. A 3-Mg californium target, consisting of a mixture of isotopes of mass number 249, 250, 251, and 252, was bombarded with either 10B or 11B. The electrically charged transmutation nuclei recoiled with an atmosphere of helium and were collected on a thin copper conveyor tape which was then moved to place collected atoms in front of a series of solid-state detectors. The isotope of element 103 produced in this way decayed by emitting an 8.6 MeV alpha particle with a half-life of 8 s.

In 1967, Flerov and associates at the Dubna Laboratory reported their inability to detect an alpha emitter with a half-life of 8 s which was assigned by the Berkeley group to 257103. This assignment has been changed to 258Lr or 259Lr.

In 1965, the Dubna workers found a longer-lived lawrencium isotope, 256Lr, with a half-life of 35 s. In 1968, Thiorso and associates at Berkeley used a few atoms of this isotope to study the oxidation behavior of lawrencium. Using solvent extraction techniques and working very rapidly, they extracted lawrencium ions from a buffered aqueous solution into an organic solvent completing each extraction in about 30 s.

ছবি

ধর্ম

রাসায়নিক

ইলেকট্রন আসক্তি
0.315 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
4.96 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
14.54005 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
21.800075 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
43.60015 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
56.000193 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
+3 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
3 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Rn] 7s2 5f14 6d1

তাপগতীয়

ঊর্ধ্বপাতন তাপ
4.249365 eV
পরমাণুকরণ তাপ
4.249365 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
103 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
163 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
16 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
ভরসংখ্যা (সবচেয়ে স্থিতিশীল)
262
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Lr-266
আবিষ্কারের বছর
1961

প্রাচুর্য

তথ্য নেই

স্ফটিক গঠন

তথ্য নেই

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
22537-19-5 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
InChI Key
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 103
ইলেকট্রন 103
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
6/6
7s
2/2
5f
14/14
7p
1/6 1↑
মোট ইলেকট্রন: 103 অযুগ্ম: 1 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 103
নিউট্রন 150
ইলেকট্রন 103
ভরসংখ্যা 253
স্থিতিশীলতা তেজস্ক্রিয়

আইসোটোপভেদে নিউট্রনের সংখ্যা, ভর ও স্থিতিশীলতা পরিবর্তিত হয় — নিরপেক্ষ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নয়।

পারমাণবিক মডেলের রূপরেখা, প্রকৃত অনুপাতে নয়।

পারমাণবিক স্বতন্ত্র পরিচয়চিহ্ন

নিঃসরণ / শোষণ বর্ণালি

0 / 0 (0 তীব্রতার মানসহ 0টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

কোনো স্থিতিশীল আইসোটোপ নেই।

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
253 তেজস্ক্রিয়২৫৩.০৯৫০৯ ± ০.০০০২২তথ্য নেই632 ms
252 তেজস্ক্রিয়২৫২.০৯৫২৬ ± ০.০০০২৬তথ্য নেই369 ms
251 তেজস্ক্রিয়২৫১.০৯৪১৮ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই300 us
261 তেজস্ক্রিয়২৬১.১০৬৮৮ ± ০.০০০২২তথ্য নেই39 মিনিট
255 তেজস্ক্রিয়২৫৫.০৯৬৫৬২ ± ০.০০০০১৯তথ্য নেই31.1 সেকেন্ড
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

1 atm / 101.325 kPa
কঠিন 25 °C (298.15 K)

কারণ: ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কের (1626.85 °C) চেয়ে 1601.8 °C কম

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্ক 1626.85 °C
0 K বর্তমান তাপমাত্রা: 25 °C 6000 K
দশার সময়রেখা

রূপরেখামূলক, প্রকৃত অনুপাতে নয়

কঠিন
গ্যাস
ঊর্ধ্বপাতন
25°C
কঠিন
তরল
গ্যাস
বর্তমান

দশান্তর বিন্দু

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
1626.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
4.249365 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1.56e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
1.56e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

103টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Lr I 02
Lr II +12
Lr III +22
Lr IV +32
Lr V +42
Lr VI +52
Lr VII +62
Lr VIII +72
Lr IX +82
Lr X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
103 Lr 262

Lawrencium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Rn]7s25f146d1
শক্তিস্তর 2 8 18 32 32 9 2
জারণ অবস্থা +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
103 Lr 262

Lawrencium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

স্ফটিক গঠনের তথ্য পাওয়া যায় না

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+39তথ্য নেই107.4 pm

যৌগ

Lr
266.120 u

আইসোটোপ (5)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
253 তেজস্ক্রিয়২৫৩.০৯৫০৯ ± ০.০০০২২তথ্য নেই632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 তেজস্ক্রিয়২৫২.০৯৫২৬ ± ০.০০০২৬তথ্য নেই369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 তেজস্ক্রিয়২৫১.০৯৪১৮ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই300 us
β+ ?α ?
261 তেজস্ক্রিয়২৬১.১০৬৮৮ ± ০.০০০২২তথ্য নেই39 মিনিট
SF ≈100%α ?
255 তেজস্ক্রিয়২৫৫.০৯৬৫৬২ ± ০.০০০০১৯তথ্য নেই31.1 সেকেন্ড
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৫৩.০৯৫০৯ ± ০.০০০২২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 632 ms
ক্ষয়প্রণালি
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৫২.০৯৫২৬ ± ০.০০০২৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 369 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈98%SF ≈2% +1
251 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৫১.০৯৪১৮ ± ০.০০০৩২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 300 us
ক্ষয়প্রণালি
β+ ?α ?
261 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৬১.১০৬৮৮ ± ০.০০০২২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 39 মিনিট
ক্ষয়প্রণালি
SF ≈100%α ?
255 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২৫৫.০৯৬৫৬২ ± ০.০০০০১৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 31.1 সেকেন্ড
ক্ষয়প্রণালি
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
161 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
141 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

UFF
323.6 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
320 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
20 a.u.

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1900.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+3 main

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (1)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3IX—121.4
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (38)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71.7%
254B+28.3%

অতিরিক্ত তথ্য

তথ্যসূত্র

(8)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Lawrencium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Lawrencium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Lawrencium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Lawrencium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Lawrencium

This section provides all form of data related to element Lawrencium.

সর্বশেষ হালনাগাদ:

উপাত্ত যাচাইকৃত:

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়।