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Rf 104

Rutherfordium (Rf)

transition-metal
Periodo: 7 Grupo: 4 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

263 u

Configuración electrónica

[Rn] 7s2 5f14 6d2

Punto de fusión

2126,85 °C

Punto de ebullición

5526,85 °C

Densidad

2,33e+4 kg/m³

Estados de oxidación

+3, +4

Electronegatividad (Pauling)

N/D

Energía de ionización (1.ª)

6,02 eV

Año de descubrimiento

1964

Radio atómico

150 pm

Detalles

Origen del nombre Named in honor of Ernest Rutherford
País de descubrimiento United States
Descubridores A. Ghiorso, et al

Rutherfordium is a synthetic transactinide element and the first member of the 6d transition-metal series. All confirmed isotopes are radioactive and short-lived, so its chemistry is studied atom by atom. Chemical experiments show behavior broadly consistent with a group 4 element, analogous to hafnium and zirconium, with the +4 oxidation state dominant in aqueous and halide systems. Relativistic effects and nuclear instability make direct measurements difficult.

Rutherfordium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element 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. The element is named for Ernest Rutherford (Fig. IUPAC.104.1), who won the Nobel Prize for developing the theory of radioactive transformations [645].

Rutherfordium is of interest in particle physics research, but it has no commercial applications. 261Rf was one of the decay products used to confirm the synthesis of copernicium in a particle accelerator experiment [634].

Rutherfordium named after Ernest Rutherford.

Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, first reported the production of rutherfordium in 1964. They bombarded atoms of plutonium-242 with ions of neon-22, forming what they believed to be atoms of rutherfordium-260 and four free neutrons. In 1969, a group of scientists working at the Lawrence Radiation Laboratory, now known as the Lawrence Berkeley Laboratory, in Berkeley, California, attempted to confirm the Dubna group's discovery. Lacking the equipment needed to accelerate neon ions, the Berkeley group, led by Albert Ghiorso, bombarded atoms of californium-248 and californium-249 with ions of carbon-12 and carbon-13, producing atoms of rutherfordium-257, rutherfordium-258, rutherfordium-259 and rutherfordium-261. They were, however, unable to produce the same isotope as the Dubna group. Credit for the discovery of rutherfordium is still under debate. Rutherfordium's most stable isotope, rutherfordium-263, has a half-life of about 10 minutes and decays through spontaneous fission.

In 1964, workers at the Joint Nuclear Research Institute at Dubna (U.S.S.R.) bombarded plutonium with accelerated 113 to 115 MeV neon ions. By measuring fission tracks in a special glass with a microscope, they detected an isotope that decays by spontaneous fission. They suggested that this isotope, which had a half-life of 0.3 +/- 0.1 s might be 260-104, produced by the following reaction: 242Pu + 22Ne >260Rf +4n.

Element 104, the first transactinide element, is expected to have chemical properties similar to those of hafnium. It would, for example, form a relatively volatile compound with chlorine (a tetrachloride).

The Soviet scientists have performed experiments aimed at chemical identification, and have attempted to show that the 0.3-s activity is more volatile than that of the relatively nonvolatile actinide trichlorides. This experiment does not fulfill the test of chemically separating the new element from all others, but it provides important evidence for evaluation. Data issued by Soviet scientists reduced the half-life of the isotope they worked with from 0.3 to 0.15 s.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Afinidad electrónica
0,65 eV
Energía de ionización (1.ª)
6,02 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
14,350049 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
23,840082 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
31,87011 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
64,00022 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
+3, +4 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
4 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Rn] 7s2 5f14 6d2

Termodinámicas

N/D

Nucleares

Protones
104 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
162 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)
267
Isótopo más estable
Rf-266
Año de descubrimiento
1964

Abundancia

N/D

Estructura cristalina

N/D

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
53850-36-5 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
3F2
InChI
InChI=1S/Rf
Clave InChI
YGPLJIIQQIDVFJ-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Predicho

Carga del ion
Protones 104
Electrones 104
Carga Neutro
Configuración Rf: 5f¹⁴ 6d² 7s²
Configuración electrónica
Predicho
[Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d² 7s²
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
6d
2/10 2↑
Total de electrones: 104 Desapareados: 2 ?

Modelo atómico

Protones 104
Neutrones 154
Electrones 104
Número másico 258
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
262 Radiactivo262,10992 ± 0,00024N/D250 ms
254 Radiactivo254,10005 ± 0,0003N/D22.9 us
260 Radiactivo260,10644 ± 0,00022N/D21 ms
253 Radiactivo253,10044 ± 0,00044N/D13 ms
258 Radiactivo258,103428 ± 0,000034N/D12.5 ms
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 2101,8 °C por debajo del punto de fusión (2126,85 °C)

Punto de fusión 2126,85 °C
Punto de ebullición 5526,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 2101,8 °C
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K
Secuencia de fases

Esquemático, no a escala

Sólido
Líquido
Gas
Fusión
Ebullición
25°C
Sólido
Líquido
Gas
Actual

Puntos de transición de fase

Punto de fusión Predicho
2126,85 °C
Punto de ebullición Predicho
5526,85 °C
Fase actual Predicho
Sólido

Densidad

Densidad de referencia Predicho
2,33e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Predicho
2,33e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 93. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Rf I 02
Rf II +12
Rf III +22
Rf IV +32
Rf V +42
Rf VI +52
Rf VII +62
Rf VIII +72
Rf IX +82
Rf X +92
Niveles disponibles en el NIST →
104 Rf 263

Rutherfordium — Visualizador de orbitales atómicos

[Rn]7s25f146d2
Niveles de energía 2 8 18 32 32 10 2
Estados de oxidación +3, +4
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Rutherfordium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
104 Rf 263

Rutherfordium — Visualizador de estructuras cristalinas

No hay datos disponibles sobre la estructura cristalina

Compuestos

Rf
267,122 u

Isótopos (5)

In 1969 Ghiorso, Nurmia, Harris, K.A.Y. Eskola, and P.L. Eskola of the University of California at Berkeley reported that they had positively identified two, and possibly three isotopes of Element 104. The group indicated that, after repeated attempts, they produced isotope 260104 reported by the Dubna groups in 1964.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
262 Radiactivo262,10992 ± 0,00024N/D250 ms
SF ≈100%
254 Radiactivo254,10005 ± 0,0003N/D22.9 us
SF ≈100%α<1.5%
260 Radiactivo260,10644 ± 0,00022N/D21 ms
SF ≈100%α ?β+ ?
253 Radiactivo253,10044 ± 0,00044N/D13 ms
SF ≈100%α ?
258 Radiactivo258,103428 ± 0,000034N/D12.5 ms
SF =95.1±1.6%α =4.9±1.6%
262 Radiactivo
Masa atómica (u) 262,10992 ± 0,00024
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 250 ms
Modo de desintegración
SF ≈100%
254 Radiactivo
Masa atómica (u) 254,10005 ± 0,0003
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 22.9 us
Modo de desintegración
SF ≈100%α<1.5%
260 Radiactivo
Masa atómica (u) 260,10644 ± 0,00022
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 21 ms
Modo de desintegración
SF ≈100%α ? +1
253 Radiactivo
Masa atómica (u) 253,10044 ± 0,00044
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 13 ms
Modo de desintegración
SF ≈100%α ?
258 Radiactivo
Masa atómica (u) 258,103428 ± 0,000034
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 12.5 ms
Modo de desintegración
SF =95.1±1.6%α =4.9±1.6%

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
157 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
140 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
131 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
46

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
112 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
10 a.u.

Categorías de estados de oxidación

+3 extended
+4 main

Datos de referencia avanzados

Modos de desintegración de los isótopos (33)
IsótopoModoIntensidad
253SF100%
253A—
254SF100%
254A1,5%
255A52,8%
255SF47,2%
255B+6%
256SF99,7%
256A0,3%
257A89,3%

Datos adicionales

Referencias

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

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)
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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

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