No 102

Nobelium (No)

actinide
आवर्त: 7 ब्लॉक: f

Solid

मानक परमाणु भार

[259]

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Rn] 7s2 5f14

गलनांक

826.85 °C

क्वथनांक

उपलब्ध नहीं

घनत्व

9900 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

+2, +3

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

1.3

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

6.62621 eV

खोज का वर्ष

1957

परमाणु त्रिज्या

उपलब्ध नहीं

विवरण

नाम की उत्पत्ति Named in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
खोज का देश Sweden
खोजकर्ता Nobel Institute for Physics

Nobelium is a synthetic actinide with atomic number 102. It is produced only in particle-accelerator experiments and is studied in atom-at-a-time quantities. Its longest-lived confirmed isotopes have half-lives of only minutes, so no macroscopic sample or ordinary material application exists. Chemically, nobelium is notable because the +2 oxidation state is unusually stable for an actinide, in contrast to the more common +3 state of many neighboring elements.

Nobelium does not occur naturally in the Earth’s crust. It was first synthesized in 1966 by Russian scientists from the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia under Georgi Flerov. Earlier claims to have synthesized “nobelium” beginning in 1957 were shown to be erroneous. This element was originally named for Alfred Nobel (Fig. IUPAC.102.1), the inventor of dynamite and founder of the Nobel prizes. The name was later retained because of its widespread use throughout the scientific literature [636], [638]. There are no uses for isotopes of nobelium outside of scientific research.

Nobelium is named after Alfred Nobel.

In 1957, a group of scientists working at the Nobel Institute of Physics in Stockhlom, Sweden, announced the discovery of a new element. They produced this new element, which they named nobelium, by bombarding a target of curium-244 with ions of carbon-13 with a device called a cyclotron. The isotope they created had a half-life of 10 minutes. In 1958, another group of scientists, Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Torbørn Sikkeland and John R. Walton, working at the Lawrence Radiation Laboratory in Berkeley, California, attempted to confirm the Nobel Institute's discovery. They were unable to produce any isotope of nobelium with a half-life of 10 minutes, but were able to produce nobelium-254, with a half-life of three seconds, by bombarding curium-246 with carbon-12. A third group, working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, also could not duplicate the Nobel Institute's work but were able to confirm the Berkeley group's work. Credit for discovering nobelium was eventually given to the scientists working at Lawrence Radiation Laboratory, who decided to keep the name nobelium. Today, the Lawrence Radiation Laboratory is known as the Lawrence Berkeley Laboratory. Nobelium's most stable isotope, nobelium-259, has a half-life of about 58 minutes. It decays into fermium-255 through alpha decay, into mendelevium-259 through electron capture or through spontaneous fission.

Named after Alfred Nobel, inventor of dynamite. Nobelium was unambiguously discovered and identified in April 1958 at Berkeley by A. Ghiorso, T. Sikkeland, J.R. Walton, and G.T. Seaborg, who used a new double-recoil technique. A heavy-ion linear accelerator (HILAC) was used to bombard a thin target of curium (95%244Cm and 4.5% 246Cm) with 12C ions to produce 102No according to the 246Cm(12C, 4n) reaction.

In 1957 workers in the United States, Britain, and Sweden announced the discovery of an isotope of element 102 with a 10-minute half-life at 8.5 MeV, as a result of bombarding 244Cm with 13C nuclei. On the basis of this experiment, the name nobelium was assigned and accepted by the Commission on Atomic Weights of the International Union of Pure and Applied Chemistry.

The acceptance of the name was premature because both Russian and American efforts now completely rule out the possibility of any isotope of Element 102 having a half-life of 10 min in the vicinity of 8.5 MeV. Early work in 1957 on the search for this element, in Russia at the Kurchatov Institute, was marred by the assignment of 8.9 +/- 0.4 MeV alpha radiation with a half-life of 2 to 40 sec, which was too indefinite to support discovery claims.

Confirmatory experiments at Berkeley in 1966 have shown the existence of 254102 with a 55-s half-life, 252102 with a 2.3-s half-life, and 257102 with a 23-s half-life.

Following tradition giving the right to name an element to the discoverer(s), the Berkeley group in 1967, suggested that the hastily given name nobelium along with the symbol No , be retained.

चित्र

गुण

रासायनिक

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)
1.3 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन बंधुता
-2.36 eV (ऋणात्मक मान — परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बांधने की भविष्यवाणी नहीं)
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
6.62621 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
12.930045 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
25.800089 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
41.500143 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
60.000207 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
+2, +3 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
3 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Rn] 7s2 5f14

ऊष्मागतिक

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
4.042079 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
4.042079 eV

नाभिकीय

प्रोटॉन
102 सभी तत्वों की प्रोटॉन की तुलना करें →
न्यूट्रॉन
159 सभी तत्वों की न्यूट्रॉन की तुलना करें →
ज्ञात समस्थानिक
17 सभी तत्वों की ज्ञात समस्थानिक की तुलना करें →
स्थिर समस्थानिक
0 सभी तत्वों की स्थिर समस्थानिक की तुलना करें →
द्रव्यमान संख्या (सबसे स्थिर)
259
सबसे स्थिर समस्थानिक
No-261
खोज का वर्ष
1957

प्रचुरता

उपलब्ध नहीं

क्रिस्टल संरचना

उपलब्ध नहीं

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
10028-14-5 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
1S0
InChI
InChI=1S/No
InChI कुंजी
ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 102
इलेक्ट्रॉन 102
आवेश उदासीन
विन्यास No: 5f¹⁴ 7s²
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Rn] 5f¹⁴ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s²
कक्षक आरेख
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
कुल इलेक्ट्रॉन: 102 अयुग्मित: 0

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 102
न्यूट्रॉन 152
इलेक्ट्रॉन 102
द्रव्यमान संख्या 254
स्थिरता रेडियोधर्मी

समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान और स्थिरता बदलते हैं — उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं।

सांकेतिक परमाणु मॉडल, वास्तविक अनुपात में नहीं।

परमाणु पहचान-चिह्न

उत्सर्जन / अवशोषण स्पेक्ट्रम

0 / 0 (0 तीव्रता सहित 0)
मापित
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

कोई स्थिर समस्थानिक नहीं है।

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
251 रेडियोधर्मी251.08894 ± 0.00012उपलब्ध नहीं800 ms
260 रेडियोधर्मी260.10264 ± 0.00022उपलब्ध नहीं106 ms
259 रेडियोधर्मी259.10103 ± 0.00011उपलब्ध नहीं58 मिनट
249 रेडियोधर्मी249.0878 ± 0.0003उपलब्ध नहीं57 us
254 रेडियोधर्मी254.090956 ± 0.000011उपलब्ध नहीं51.2 सेकंड
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: ऊर्ध्वपातनांक (826.85 °C) से 801.9 °C कम

ऊर्ध्वपातनांक 826.85 °C
0 K वर्तमान तापमान: 25 °C 6000 K
प्रावस्था समयरेखा

सांकेतिक, वास्तविक अनुपात में नहीं

ठोस
गैस
ऊर्ध्वपातन
25°C
ठोस
द्रव
गैस
वर्तमान

प्रावस्था संक्रमण बिंदु

ऊर्ध्वपातनांक वैज्ञानिक साहित्य
826.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
4.042079 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
9900 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
9900 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

102 में से 10 दिखाए जा रहे हैं। आयन के आवेश के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित।

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
No I 02
No II +12
No III +22
No IV +32
No V +42
No VI +52
No VII +62
No VIII +72
No IX +82
No X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
102 No 259

Nobelium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Rn]7s25f14
ऊर्जा स्तर 2 8 18 32 32 8 2
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +2, +3
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Nobelium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
102 No 259

Nobelium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

क्रिस्टल संरचना का डेटा उपलब्ध नहीं है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+26उपलब्ध नहीं110.00000000000001 pm
+39उपलब्ध नहीं108.5 pm

यौगिक

No
259.101 u

समस्थानिक (5)

Ten isotopes are now recognized, one of which 255102 has a half-life of 3 minutes.

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
251 रेडियोधर्मी251.08894 ± 0.00012उपलब्ध नहीं800 ms
α =83±1.6%β+ ?SF<0.3%
260 रेडियोधर्मी260.10264 ± 0.00022उपलब्ध नहीं106 ms
SF =100%
259 रेडियोधर्मी259.10103 ± 0.00011उपलब्ध नहीं58 मिनट
α =75±0.4%ε =25±0.4%SF<10%
249 रेडियोधर्मी249.0878 ± 0.0003उपलब्ध नहीं57 us
β+ ?α ?
254 रेडियोधर्मी254.090956 ± 0.000011उपलब्ध नहीं51.2 सेकंड
α =90±0.1%β+ =10±0.1%SF =0.17±0.2%
251 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 251.08894 ± 0.00012
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 800 ms
क्षय का प्रकार
α =83±1.6%β+ ? +1
260 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 260.10264 ± 0.00022
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 106 ms
क्षय का प्रकार
SF =100%
259 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 259.10103 ± 0.00011
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 58 मिनट
क्षय का प्रकार
α =75±0.4%ε =25±0.4% +1
249 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 249.0878 ± 0.0003
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 57 us
क्षय का प्रकार
β+ ?α ?
254 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 254.090956 ± 0.000011
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 51.2 सेकंड
क्षय का प्रकार
α =90±0.1%β+ =10±0.1% +1

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
176 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

UFF
324.8 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
40
Pettifor
35
Glawe
46

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
110 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
6 a.u.

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक1100.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

+2 extended
+3 main

उन्नत संदर्भ डेटा

क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (2)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
2VI124estimated,
3IX—122.5
समस्थानिक क्षय के प्रकार (39)
समस्थानिकमोडतीव्रता
248SF—
249B+—
249A—
250SF100%
250A—
250B+—
251A83%
251B+—
251SF0.3%
252A67.6%

अतिरिक्त डेटा

संदर्भ

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Nobelium

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.

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: 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
Nobelium

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/

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Nobelium

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
Nobelium

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
Nobelium

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

सामग्री की समीक्षा नवीनतम वैज्ञानिक डेटा के आधार पर की जाती है।