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Mt 109

Meitnerium (Mt)

transition-metal
Periodo: 7 Grupo: 9 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

[278]

Configuración electrónica

[Rn] 7s2 5f14 6d7 (Calculado)

Punto de fusión

N/D

Punto de ebullición

N/D

Densidad

3,74e+4 kg/m³

Estados de oxidación

+1, +3, +4, +6, +8, +9

Electronegatividad (Pauling)

N/D

Energía de ionización (1.ª)

N/D

Año de descubrimiento

1982

Radio atómico

128 pm

Detalles

Origen del nombre Named in honor of Lise Mietner
País de descubrimiento Germany
Descubridores Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)

Meitnerium is a synthetic transactinide element in group 9, below cobalt, rhodium, and iridium. It has been made only atom by atom in heavy-ion accelerator experiments, and all known isotopes are radioactive with very short half-lives. Its chemistry is expected to be influenced strongly by relativistic effects, but direct chemical data are extremely limited or absent. The element is chiefly significant for nuclear-structure studies of the heaviest nuclei.

Meitnerium does not occur naturally in the Earth’s crust. Meitnerium was first synthesized by German scientists at the GSI Center for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany in 1984 using the nuclear reaction 209Bi (58Fe, n) 266MtHs. The element is named for the physicist, Lise Meitner (Fig. IUPAC.109.1), who discovered the element protactinium [653], [655]. Meitnerium is used only for scientific research.

Meitnerium is named after Lise Meitner.

Meitnerium was first produced by Peter Armbruster, Gottfried Münzenber and their team working at the Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany in 1982. They bombarded atoms of bismuth-209 with ions of iron-58 with a device known as a linear accelerator. This produced atoms of meitnerium-266, an isotope with a half-life of about 3.8 milliseconds (0.0038 seconds), and a free neutron. Meitnerium's most stable isotope, meitnerium-278, has a half-life of about 8 seconds. It decays into bohrium-274 through alpha decay.

On August 29, 1982, physicists at the Heavy Ion Research Laboratory, Darmstadt, West Germany made and identified element 109 by bombing a target of 209Bi with accelerated nuclei of 58Fe. If the combined energy of two nuclei is sufficiently high, the repulsive forces between the nuclei can be overcome.

In this experiment, a week of target bombardment was required to produce a single fused nucleus. The team confirmed the existence of element 109 by four independent measurements. The newly formed atom recoiled from the target at predicted velocity and was separated from smaller, faster nuclei by a newly developed velocity filter. The time of flight to the detector and the striking energy were measured and found to match predicted values.

The nucleus of 266X started to decay 5 ms after striking the detector. A high-energy alpha particle was emitted, producing 262/107X. This in turn emitted an alpha particle, becoming 258/105Db, which in turn captured an electron and became 258/104Rf. This in turn decayed into other nuclides. This experiment demonstrated the feasibility of using fusion techniques as a method of making new, heavy nuclei.

Imágenes

Propiedades

Físicas

Radio atómico (empírico)
128 pm Comparar Radio atómico (empírico) de todos los elementos →
Densidad
3,74 × 104 kg/m³ Comparar Densidad de todos los elementos →

Químicas

Afinidad electrónica
1,7 eV
Energía de ionización (5.ª)
50,000172 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
+1, +3, +4, +6, +8, +9 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
25 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Rn] 7s2 5f14 6d7 (Calculado)

Termodinámicas

N/D

Nucleares

Protones
109 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
170 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
18 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
0 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Número másico (isótopo más estable)
278
Isótopo más estable
Mt-279
Año de descubrimiento
1982

Abundancia

N/D

Estructura cristalina

N/D

Estructura electrónica

Electrones por capa
7, 25 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
54038-01-6 Comparar Número CAS de todos los elementos →
InChI
InChI=1S/Mt
Clave InChI
VAJSJTKWMRUWBF-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Predicho

Carga del ion
Protones 109
Electrones 0
Carga Neutro
Configuración —
Configuración electrónica
Predicho
—

No hay datos disponibles sobre la configuración electrónica de este ion.

Modelo atómico

Protones 109
Neutrones 164
Electrones 109
Número másico 273
Estabilidad Radiactivo

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

N/D

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
274 Radiactivo274,14724 ± 0,00038N/D850 ms
270 Radiactivo270,14033 ± 0,00018N/D800 ms
273 Radiactivo273,1444 ± 0,00052N/D800 ms
276 Radiactivo276,15159 ± 0,00059N/D700 ms
271 Radiactivo271,14074 ± 0,00035N/D400 ms
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa Predicho
Desconocida 25 °C (298,15 K)
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K

No hay datos disponibles sobre la fase o el estado

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 94. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Mt V +42
Mt VI +51
Mt VII +61
Mt VIII +72
Mt IX +82
Mt X +92
Mt XI +102
Mt XII +112
Mt XIII +122
Mt XIV +132
Niveles disponibles en el NIST →
109 Mt 278

Meitnerium — Visualizador de orbitales atómicos

[Rn]7s25f146d7 (Calculado)
Niveles de energía 2 8 18 32 32 15 2
Estados de oxidación +1, +3, +4, +6, +8, +9
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Meitnerium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
109 Mt 278

Meitnerium — Visualizador de estructuras cristalinas

No hay datos disponibles sobre la fase o el estado

Compuestos

Mt
277,154 u

Isótopos (5)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
274 Radiactivo274,14724 ± 0,00038N/D850 ms
α =100%
270 Radiactivo270,14033 ± 0,00018N/D800 ms
α ≈100%
273 Radiactivo273,1444 ± 0,00052N/D800 ms
α ?SF ?
276 Radiactivo276,15159 ± 0,00059N/D700 ms
α =100%
271 Radiactivo271,14074 ± 0,00035N/D400 ms
α ?
274 Radiactivo
Masa atómica (u) 274,14724 ± 0,00038
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 850 ms
Modo de desintegración
α =100%
270 Radiactivo
Masa atómica (u) 270,14033 ± 0,00018
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 800 ms
Modo de desintegración
α ≈100%
273 Radiactivo
Masa atómica (u) 273,1444 ± 0,00052
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 800 ms
Modo de desintegración
α ?SF ?
276 Radiactivo
Masa atómica (u) 276,15159 ± 0,00059
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 700 ms
Modo de desintegración
α =100%
271 Radiactivo
Masa atómica (u) 271,14074 ± 0,00035
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 400 ms
Modo de desintegración
α ?

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
129 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
125 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
113 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
66

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
34 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
3 a.u.

Categorías de estados de oxidación

+1 extended
+6 extended
+3 extended

Datos de referencia avanzados

Modos de desintegración de los isótopos (26)
IsótopoModoIntensidad
265A—
266A100%
266SF—
267A—
268A100%
269A—
270A100%
271A—
272A—
272SF—

Datos adicionales

Referencias

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

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)
Meitnerium

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
Meitnerium

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
Meitnerium

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
Meitnerium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements.

8 PubChem Elements
Meitnerium

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

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