← Volver a la tabla periódica
Am 95

Americium (Am)

actinide
Periodo: 7 Bloque: f

Solid

Peso atómico estándar

[243]

Configuración electrónica

[Rn] 7s2 5f7

Punto de fusión

1175,85 °C

Punto de ebullición

2010,85 °C

Densidad

1,369e+4 kg/m³

Estados de oxidación

+2, +3, +4, +5, +6, +7

Electronegatividad (Pauling)

1,3

Energía de ionización (1.ª)

5,97381 eV

Año de descubrimiento

1944

Radio atómico

175 pm

Detalles

Origen del nombre Named for the American continent, by analogy with europium.
País de descubrimiento United States
Descubridores G.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso

Americium is a synthetic transuranium actinide made mainly by neutron capture in plutonium during reactor operation. It is radioactive, silvery in metal form, and chemically resembles other mid-actinides more than the lanthanides only superficially. The most accessible isotope, ²⁴¹Am, has a half-life of about 432 years and is important because it can be isolated from aged plutonium and used as a compact alpha and gamma source.

Americium does not occur naturally in the Earth’s crust. In 1944, it was first synthesized by Glenn T. Seaborg and his team at the University of California Laboratory in Berkeley via multiple neutron capture reaction on 239Pu to produce 241Am : 239Pu (n, γ) 240Pu, 240Pu (n, γ) 241Pu, and 241Pu→ 241Am+β −.

The initial americium samples weighed a few micrograms; they were barely visible and were identified by their radioactivity. The first substantial amounts of metallic americium were not prepared until 1951 via reduction of americium(III) fluoride with barium metal in high vacuum at 1100 °C, producing up to 200 milligrams. The luster of freshly prepared americium metal is white and more silvery than plutonium or neptunium prepared in the same manner. It appears to be more malleable than uranium or neptunium and tarnishes slowly in dry air at room temperature. In solution, oxidation states III, IV, V, and VI are known and there is an unsubstantiated claim of the existence of Am(VII). Am(IV) is unstable in acidic media but in strongly basic carbonate solutions Am(IV) is stable. In fact, in carbonate solutions, americium has been shown to be the second element after plutonium to have in coexistence all four oxidation states simultaneously. There are numerous compounds of americium. Its oxides have the most practical applications.

Americium was discovered in 1944 by the American scientists Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso. They produced americium by bombarding plutonium-239, an isotope of plutonium, with high energy neutrons. This formed plutonium-240, which was itself bombarded with neutrons. The plutonium-240 changed into plutonium-241, which then decayed into americium-241 through beta decay. This work was carried out at the University of Chicago's Metallurgical Laboratory, now known as Argonne National Laboratory. Americium's most stable isotope, americium-243, has a half-life of about 7,370 years. It decays into neptunium-239 through alpha decay.

Americium was the fourth synthetic transuranic element to be discovered and was named after the continent of North America by analogy to its lighter lanthanide homologue, europium, which was named after Europe, its continent of discovery. Americium was made by Glenn Seaborg, Ralph James, Leon Morgan, and Albert Ghiorso late in 1944 at the wartime metallurgical laboratory at the University of Chicago. It was made as the result of successive neutron capture reactions by plutonium isotopes in a nuclear reactor. The product element was quite difficult to separate based on its anticipated properties, which were incorrect as it turned out. Unlike the lighter previously discovered transuranium elements placed in the main block of the periodic table, americium behaved chemically like the lanthanide series of elements. It exhibited, for example, the trivalent state as the most stable in aqueous solutions. This behavior and the similar behavior of the newly discovered element, curium, prompted Glenn Seaborg to boldly and radically revise the periodic table and create the actinide series of elements.

The first americium isotope identified was that of 241Am, which has an alpha decay half-life of 432.2 years to daughter neptunium-237. The initial discovery was classified as secret as part of the Manhattan Project during World War II, but the discovery was later declassified. Seaborg announced the discovery of elements 95, americium 96, and curium on the U.S. children’s radio show,"The Quiz Kids" five days before his planned presentation at an American Chemical Society meeting in November 1945. His announcement resulted when one of the young listeners asked whether any new transuranium element beside plutonium and neptunium had been discovered.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
1,3 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Afinidad electrónica
0,1 eV
Energía de ionización (1.ª)
5,97381 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
11,70004 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
21,700075 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
36,800127 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
50,000172 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
+2, +3, +4, +5, +6, +7 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
3 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Rn] 7s2 5f7

Termodinámicas

Calor de fusión
0,14914235 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
2,471887 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
2,943463 eV
Calor de atomización
2,943463 eV
Entalpía de atomización
2,943463 eV

Nucleares

Protones
95 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
148 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
27 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
0 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Número másico (isótopo más estable)
243
Isótopo más estable
Am-243
Año de descubrimiento
1944

Abundancia

N/D

Estructura cristalina

N/D

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-35-9 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
8S°7/2
InChI
InChI=1S/Am
Clave InChI
LXQXZNRPTYVCNG-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 95
Electrones 95
Carga Neutro
Configuración Am: 5f⁷ 7s²
Configuración electrónica
Medido
[Rn] 5f⁷ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f⁷ 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
7/14 7↑
Total de electrones: 95 Desapareados: 7 ?

Modelo atómico

Protones 95
Neutrones 133
Electrones 95
Número másico 228
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
241 Radiactivo241,0568293 ± 0,0000019N/D432.6 años
225 Radiactivo225,045508 ± 0,000429N/D100 us
226 Radiactivo226,04613 ± 0,000322N/D100 us
228 Radiactivo228,046001 ± 0,000215N/D100 ms
238 Radiactivo238,051985 ± 0,000054N/D98 minutos
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 1150,8 °C por debajo del punto de fusión (1175,85 °C)

Punto de fusión 1175,85 °C
Punto de ebullición 2010,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 1150,8 °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 Bibliografía
1175,85 °C
Punto de ebullición Bibliografía
2010,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,14914235 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
2,471887 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
2,943463 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
1,369e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
1,369e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 95. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Am I 02700
Am II +16700
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Am I 02
Am II +12
Am III +22
Am IV +32
Am V +42
Am VI +52
Am VII +62
Am VIII +72
Am IX +82
Am X +92
Niveles disponibles en el NIST →
95 Am 243

Americium — Visualizador de orbitales atómicos

[Rn]7s25f7
Niveles de energía 2 8 18 32 25 8 2
Estados de oxidación +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5f n=5 · l=3 · m=-3
Americium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
95 Am 243

Americium — Visualizador de estructuras cristalinas

No hay datos disponibles sobre la estructura cristalina

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+27N/D121 pm
+28N/D126 pm
+29N/D131 pm
+36N/D97.5 pm
+38N/D109.00000000000001 pm
+39N/D115.7 pm
+46N/D85 pm
+48N/D95 pm

Compuestos

Am
243,061 u
Am
241,057 u
Am
243,061 u
Am
242,060 u
Am
240,055 u
Am
244,064 u
Am
246,070 u
Am
245,066 u
Am
239,053 u
Am
238,052 u
Am
237,050 u
Am
248,076 u

Isótopos (5)

About 19 isotopes and 8 nuclear isomers are known for americium. There are two long-lived alpha-emitters, 241Am and 243Am with half-lives of 432.2 and 7,370 years, respectively, and the nuclear isomer 242Am has a half-life of 141 years. The half-lives of other isotopes and isomers range from 0.64 microseconds for 245Am to 50.8 hours for 240Am. As with most other actinides, the isotopes of americium with odd number of neutrons have relatively high rate of nuclear fission and low critical mass. High purity kilogram quantities are now available for the longer lived isotopes, 241Am and 243Am.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
241 Radiactivo241,0568293 ± 0,0000019N/D432.6 años
α =100%SF =3.6e-10±0.9%
225 Radiactivo225,045508 ± 0,000429N/D100 us
α ?SF ?
226 Radiactivo226,04613 ± 0,000322N/D100 us
α ?SF ?
228 Radiactivo228,046001 ± 0,000215N/D100 ms
α ?SF ?
238 Radiactivo238,051985 ± 0,000054N/D98 minutos
β+ =100%α =1.0e-4±0.4%
241 Radiactivo
Masa atómica (u) 241,0568293 ± 0,0000019
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 432.6 años
Modo de desintegración
α =100%SF =3.6e-10±0.9%
225 Radiactivo
Masa atómica (u) 225,045508 ± 0,000429
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 100 us
Modo de desintegración
α ?SF ?
226 Radiactivo
Masa atómica (u) 226,04613 ± 0,000322
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 100 us
Modo de desintegración
α ?SF ?
228 Radiactivo
Masa atómica (u) 228,046001 ± 0,000215
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 100 ms
Modo de desintegración
α ?SF ?
238 Radiactivo
Masa atómica (u) 238,051985 ± 0,000054
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 98 minutos
Modo de desintegración
β+ =100%α =1.0e-4±0.4%

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
166 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
135 pm

Radios de van der Waals

Alvarez
283 pm
UFF
338,1 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
276 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
26
Pettifor
42
Glawe
39

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
131 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
25 a.u.

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión1449,15 K

Categorías de estados de oxidación

+2 extended
+6 extended
+3 main
+5 extended
+4 extended
+7 extended

Datos de referencia avanzados

Detalle de los radios cristalinos (8)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
2VII135
2VIII140
2IX145
3VI111,5from r^3 vs V plots,
3VIII123
4VI99from r^3 vs V plots,
4VIII109
3IX—129,7
Modos de desintegración de los isótopos (50)
IsótopoModoIntensidad
223A100%
223B+—
224A—
224SF—
225A—
225SF—
226A—
226SF—
227A—
227SF—

Datos adicionales

Referencias

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Am

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)
Americium

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
Americium

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
Americium

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
Americium

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
Americium

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

9 PubChem Elements
Americium

The element property data was retrieved from publications.

Última actualización:

Datos verificados:

El contenido se revisa conforme a los datos científicos más recientes.