← Torna alla tavola periodica
No 102

Nobelium (No)

actinide
Periodo: 7 Blocco: f

Solid

Peso atomico standard

[259]

Configurazione elettronica

[Rn] 7s2 5f14

Punto di fusione

826,85 °C

Punto di ebollizione

N/D

Densità

9900 kg/m³

Stati di ossidazione

+2, +3

Elettronegatività (Pauling)

1,3

Energia di ionizzazione (1ª)

6,62621 eV

Anno della scoperta

1957

Raggio atomico

N/D

Dettagli

Origine del nome Named in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
Paese della scoperta Sweden
Scopritori 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.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Elettronegatività (Pauling)
1,3 Confronta Elettronegatività (Pauling) di tutti gli elementi →
Affinità elettronica
-2,36 eV (valore negativo — l'atomo non dovrebbe legare un elettrone extra)
Energia di ionizzazione (1ª)
6,62621 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
12,930045 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
25,800089 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
41,500143 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
60,000207 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
+2, +3 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
3 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Rn] 7s2 5f14

Termodinamiche

Calore di sublimazione
4,042079 eV
Calore di atomizzazione
4,042079 eV

Nucleari

Protoni
102 Confronta Protoni di tutti gli elementi →
Neutroni
159 Confronta Neutroni di tutti gli elementi →
Isotopi noti
17 Confronta Isotopi noti di tutti gli elementi →
Isotopi stabili
0 Confronta Isotopi stabili di tutti gli elementi →
Numero di massa (isotopo più stabile)
259
Isotopo più stabile
No-261
Anno della scoperta
1957

Abbondanza

N/D

Struttura cristallina

N/D

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
10028-14-5 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
1S0
InChI
InChI=1S/No
Chiave InChI
ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Misurato

Carica ionica
Protoni 102
Elettroni 102
Carica Neutro
Configurazione No: 5f¹⁴ 7s²
Configurazione elettronica
Misurato
[Rn] 5f¹⁴ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s²
Diagramma degli orbitali
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
Elettroni totali: 102 Spaiati: 0

Modello atomico

Protoni 102
Neutroni 152
Elettroni 102
Numero di massa 254
Stabilità Radioattivo

Gli isotopi modificano il numero di neutroni, la massa e la stabilità — non la configurazione elettronica di un atomo neutro.

Modello atomico schematico, non in scala.

Impronta atomica

Spettro di emissione / assorbimento

0 / 0 (0 0 con intensità)
Misurato
Emissione Visibile: 380–750 nm

Distribuzione isotopica

Nessun isotopo stabile.

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivita
251 Radioattivo251,08894 ± 0,00012N/D800 ms
260 Radioattivo260,10264 ± 0,00022N/D106 ms
259 Radioattivo259,10103 ± 0,00011N/D58 minuti
249 Radioattivo249,0878 ± 0,0003N/D57 us
254 Radioattivo254,090956 ± 0,000011N/D51.2 secondi
Misurato

Fase / Stato

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

Motivo: 801,9 °C sotto il punto di sublimazione (826,85 °C)

Punto di sublimazione 826,85 °C
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K
Sequenza delle fasi

Schema non in scala

Solido
Gas
Sublimazione
25°C
Solido
Liquido
Gas
Attuale

Punti di transizione di fase

Punto di sublimazione Letteratura
826,85 °C
Fase attuale Calcolato
Solido

Energie di transizione

Calore di sublimazione Letteratura
4,042079 eV

Energia necessaria per sublimare 1 mol al punto di sublimazione

Densità

Densità di riferimento Letteratura
9900 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Calcolato
9900 kg/m³

In condizioni standard

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 102. Ordinamento per carica ionica crescente.

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
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
Livelli disponibili nel NIST →
102 No 259

Nobelium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Rn]7s25f14
Livelli energetici 2 8 18 32 32 8 2
Stati di ossidazione +2, +3
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Nobelium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
102 No 259

Nobelium — Visualizzatore della struttura cristallina

Dati sulla struttura cristallina non disponibili

Raggi ionici

CaricaCoordinazioneSpinRaggio
+26N/D110.00000000000001 pm
+39N/D108.5 pm

Composti

No
259,101 u

Isotopi (5)

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

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
251 Radioattivo251,08894 ± 0,00012N/D800 ms
α =83±1.6%β+ ?SF<0.3%
260 Radioattivo260,10264 ± 0,00022N/D106 ms
SF =100%
259 Radioattivo259,10103 ± 0,00011N/D58 minuti
α =75±0.4%ε =25±0.4%SF<10%
249 Radioattivo249,0878 ± 0,0003N/D57 us
β+ ?α ?
254 Radioattivo254,090956 ± 0,000011N/D51.2 secondi
α =90±0.1%β+ =10±0.1%SF =0.17±0.2%
251 Radioattivo
Massa atomica (u) 251,08894 ± 0,00012
Abbondanza naturale N/D
Emivita 800 ms
Modalità di decadimento
α =83±1.6%β+ ? +1
260 Radioattivo
Massa atomica (u) 260,10264 ± 0,00022
Abbondanza naturale N/D
Emivita 106 ms
Modalità di decadimento
SF =100%
259 Radioattivo
Massa atomica (u) 259,10103 ± 0,00011
Abbondanza naturale N/D
Emivita 58 minuti
Modalità di decadimento
α =75±0.4%ε =25±0.4% +1
249 Radioattivo
Massa atomica (u) 249,0878 ± 0,0003
Abbondanza naturale N/D
Emivita 57 us
Modalità di decadimento
β+ ?α ?
254 Radioattivo
Massa atomica (u) 254,090956 ± 0,000011
Abbondanza naturale N/D
Emivita 51.2 secondi
Modalità di decadimento
α =90±0.1%β+ =10±0.1% +1

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
176 pm

Raggi di van der Waals

UFF
324,8 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
40
Pettifor
35
Glawe
46

Scale di elettronegatività

Ghosh
0

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
110 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
6 a.u.

Transizioni di fase e allotropi

Punto di fusione1100,15 K

Categorie degli stati di ossidazione

+2 extended
+3 main

Dati di riferimento avanzati

Dettaglio dei raggi cristallini (2)
CaricaCNSpinrcrystal (pm)Origine
2VI124estimated,
3IX—122,5
Modalità di decadimento degli isotopi (39)
IsotopoModalitàIntensità
248SF—
249B+—
249A—
250SF100%
250A—
250B+—
251A83%
251B+—
251SF0,3%
252A67,6%

Dati aggiuntivi

Riferimenti

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
No

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)
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.

Nota sulla licenza: 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/

Nota sulla licenza: 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.

9 PubChem Elements
Nobelium

The element property data was retrieved from publications.

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

I contenuti vengono verificati sulla base dei dati scientifici più recenti.