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Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
Periodo: 7 Grupo: 3 Bloque: f

Solid

Peso atómico estándar

[262]

Configuración electrónica

[Rn] 7s2 5f14 6d1

Punto de fusión

1626,85 °C

Punto de ebullición

N/D

Densidad

1,56e+4 kg/m³

Estados de oxidación

+3

Electronegatividad (Pauling)

N/D

Energía de ionización (1.ª)

4,96 eV

Año de descubrimiento

1961

Radio atómico

N/D

Detalles

Origen del nombre Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
País de descubrimiento United States
Descubridores 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.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Afinidad electrónica
0,315 eV
Energía de ionización (1.ª)
4,96 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
14,54005 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
21,800075 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
43,60015 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
56,000193 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
+3 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
3 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Rn] 7s2 5f14 6d1

Termodinámicas

Calor de sublimación
4,249365 eV
Calor de atomización
4,249365 eV

Nucleares

Protones
103 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
163 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
16 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
0 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Número másico (isótopo más estable)
262
Isótopo más estable
Lr-266
Año de descubrimiento
1961

Abundancia

N/D

Estructura cristalina

N/D

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
22537-19-5 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
Clave InChI
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 103
Electrones 103
Carga Neutro
Configuración Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Configuración electrónica
Medido
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Diagrama de orbitales
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↑
Total de electrones: 103 Desapareados: 1 ?

Modelo atómico

Protones 103
Neutrones 150
Electrones 103
Número másico 253
Estabilidad Radiactivo

Los isótopos cambian el número de neutrones, la masa y la estabilidad, pero no la configuración electrónica de un átomo neutro.

Modelo atómico esquemático, no a escala.

Huella atómica

Espectro de emisión / absorción

0 / 0 (0 0 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

No hay isótopos estables.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
253 Radiactivo253,09509 ± 0,00022N/D632 ms
252 Radiactivo252,09526 ± 0,00026N/D369 ms
251 Radiactivo251,09418 ± 0,00032N/D300 us
261 Radiactivo261,10688 ± 0,00022N/D39 minutos
255 Radiactivo255,096562 ± 0,000019N/D31.1 segundos
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 1601,8 °C por debajo del punto de sublimación (1626,85 °C)

Punto de sublimación 1626,85 °C
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K
Secuencia de fases

Esquemático, no a escala

Sólido
Gas
Sublimación
25°C
Sólido
Líquido
Gas
Actual

Puntos de transición de fase

Punto de sublimación Bibliografía
1626,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de sublimación Bibliografía
4,249365 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
1,56e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
1,56e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 103. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
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
Niveles disponibles en el NIST →
103 Lr 262

Lawrencium — Visualizador de orbitales atómicos

[Rn]7s25f146d1
Niveles de energía 2 8 18 32 32 9 2
Estados de oxidación +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
103 Lr 262

Lawrencium — Visualizador de estructuras cristalinas

No hay datos disponibles sobre la estructura cristalina

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+39N/D107.4 pm

Compuestos

Lr
266,120 u

Isótopos (5)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
253 Radiactivo253,09509 ± 0,00022N/D632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 Radiactivo252,09526 ± 0,00026N/D369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 Radiactivo251,09418 ± 0,00032N/D300 us
β+ ?α ?
261 Radiactivo261,10688 ± 0,00022N/D39 minutos
SF ≈100%α ?
255 Radiactivo255,096562 ± 0,000019N/D31.1 segundos
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 Radiactivo
Masa atómica (u) 253,09509 ± 0,00022
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 632 ms
Modo de desintegración
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 Radiactivo
Masa atómica (u) 252,09526 ± 0,00026
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 369 ms
Modo de desintegración
α ≈98%SF ≈2% +1
251 Radiactivo
Masa atómica (u) 251,09418 ± 0,00032
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 300 us
Modo de desintegración
β+ ?α ?
261 Radiactivo
Masa atómica (u) 261,10688 ± 0,00022
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 39 minutos
Modo de desintegración
SF ≈100%α ?
255 Radiactivo
Masa atómica (u) 255,096562 ± 0,000019
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 31.1 segundos
Modo de desintegración
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
161 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
141 pm

Radios de van der Waals

UFF
323,6 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
320 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
20 a.u.

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión1900,15 K

Categorías de estados de oxidación

+3 main

Datos de referencia avanzados

Detalle de los radios cristalinos (1)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
3IX—121,4
Modos de desintegración de los isótopos (38)
IsótopoModoIntensidad
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71,7%
254B+28,3%

Datos adicionales

Referencias

(8)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Lr

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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.

Nota sobre la licencia: 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/

Nota sobre la licencia: 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.

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