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Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
Periodo: 7 Gruppo: 3 Blocco: f

Solid

Peso atomico standard

[262]

Configurazione elettronica

[Rn] 7s2 5f14 6d1

Punto di fusione

1626,85 °C

Punto di ebollizione

N/D

Densità

1,56e+4 kg/m³

Stati di ossidazione

+3

Elettronegatività (Pauling)

N/D

Energia di ionizzazione (1ª)

4,96 eV

Anno della scoperta

1961

Raggio atomico

N/D

Dettagli

Origine del nome Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
Paese della scoperta United States
Scopritori A.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer

Lawrencium is a synthetic, highly radioactive actinide and the last element of the actinide series. It has been made only in minute numbers of atoms in nuclear reactions, so its chemistry is known from rapid, atom-at-a-time experiments and theoretical calculations. Its most stable known isotopes are short-lived on ordinary laboratory timescales. In solution it behaves chiefly as a trivalent metal, Lr³⁺, broadly resembling late actinides and some trivalent lanthanides.

Lawrencium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element in 1971 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 (Fig. IUPAC.103.1). The element is named for Ernest O. Lawrence (Fig. IUPAC.103.2), who developed the cyclotron. The chemical symbol for lawrencium was originally proposed as Lw. At the IUPAC General Assembly in 1963, lawrencium was officially accepted by IUPAC, but the symbol was changed to Lr because the Commission on Inorganic Nomenclature determined that the letter ‘w’ presented a problem in languages other than English [636], [640], [641], [642]. There are no known isotopic applications for lawrencium outside of scientific research.

Lawrencium behaves differently from dipositive nobelium and more like the tripositive elements earlier in the actinide series.

Lawrencium was created by four American scientists, Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon E. Larsh and Robert M. Latimer, in March, 1961. Working at the Lawrence Radiation Laboratory in Berkeley, California, the scientists placed three micrograms (0.000003 grams) of californium in the target chamber of a device called a linear accelerator. The scientists used the accelerator to bombard the californium with boron ions. Several different isotopes of lawrencium were created and there is some confusion as to which isotope the group actually detected. Today, the Lawrence Radiation Laboratory is known as the Lawrence Berkeley Laboratory. Lawrencium's most stable isotope, lawrencium-262, has a half-life of about 4 hours. It decays into nobelium-262 through electron capture, mendelevium-258 through alpha decay or through spontaneous fission.

Named after Lawrence, inventor of the cyclotron. This member of the 5f transition elements (actinide series) was discovered in March 1961 by A. Ghiorso, T. Sikkeland, A.E. Larsh, and R.M. Latimer. A 3-Mg californium target, consisting of a mixture of isotopes of mass number 249, 250, 251, and 252, was bombarded with either 10B or 11B. The electrically charged transmutation nuclei recoiled with an atmosphere of helium and were collected on a thin copper conveyor tape which was then moved to place collected atoms in front of a series of solid-state detectors. The isotope of element 103 produced in this way decayed by emitting an 8.6 MeV alpha particle with a half-life of 8 s.

In 1967, Flerov and associates at the Dubna Laboratory reported their inability to detect an alpha emitter with a half-life of 8 s which was assigned by the Berkeley group to 257103. This assignment has been changed to 258Lr or 259Lr.

In 1965, the Dubna workers found a longer-lived lawrencium isotope, 256Lr, with a half-life of 35 s. In 1968, Thiorso and associates at Berkeley used a few atoms of this isotope to study the oxidation behavior of lawrencium. Using solvent extraction techniques and working very rapidly, they extracted lawrencium ions from a buffered aqueous solution into an organic solvent completing each extraction in about 30 s.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Affinità elettronica
0,315 eV
Energia di ionizzazione (1ª)
4,96 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
14,54005 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
21,800075 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
43,60015 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
56,000193 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
+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 6d1

Termodinamiche

Calore di sublimazione
4,249365 eV
Calore di atomizzazione
4,249365 eV

Nucleari

Protoni
103 Confronta Protoni di tutti gli elementi →
Neutroni
163 Confronta Neutroni di tutti gli elementi →
Isotopi noti
16 Confronta Isotopi noti di tutti gli elementi →
Isotopi stabili
0 Confronta Isotopi stabili di tutti gli elementi →
Numero di massa (isotopo più stabile)
262
Isotopo più stabile
Lr-266
Anno della scoperta
1961

Abbondanza

N/D

Struttura cristallina

N/D

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
22537-19-5 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
Chiave InChI
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Misurato

Carica ionica
Protoni 103
Elettroni 103
Carica Neutro
Configurazione Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Configurazione elettronica
Misurato
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
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
7p
1/6 1↑
Elettroni totali: 103 Spaiati: 1 ?

Modello atomico

Protoni 103
Neutroni 150
Elettroni 103
Numero di massa 253
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
253 Radioattivo253,09509 ± 0,00022N/D632 ms
252 Radioattivo252,09526 ± 0,00026N/D369 ms
251 Radioattivo251,09418 ± 0,00032N/D300 us
261 Radioattivo261,10688 ± 0,00022N/D39 minuti
255 Radioattivo255,096562 ± 0,000019N/D31.1 secondi
Misurato

Fase / Stato

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

Motivo: 1601,8 °C sotto il punto di sublimazione (1626,85 °C)

Punto di sublimazione 1626,85 °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
1626,85 °C
Fase attuale Calcolato
Solido

Energie di transizione

Calore di sublimazione Letteratura
4,249365 eV

Energia necessaria per sublimare 1 mol al punto di sublimazione

Densità

Densità di riferimento Letteratura
1,56e+4 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Calcolato
1,56e+4 kg/m³

In condizioni standard

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 103. Ordinamento per carica ionica crescente.

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
Lr I 02
Lr II +12
Lr III +22
Lr IV +32
Lr V +42
Lr VI +52
Lr VII +62
Lr VIII +72
Lr IX +82
Lr X +92
Livelli disponibili nel NIST →
103 Lr 262

Lawrencium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Rn]7s25f146d1
Livelli energetici 2 8 18 32 32 9 2
Stati di ossidazione +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
103 Lr 262

Lawrencium — Visualizzatore della struttura cristallina

Dati sulla struttura cristallina non disponibili

Raggi ionici

CaricaCoordinazioneSpinRaggio
+39N/D107.4 pm

Composti

Lr
266,120 u

Isotopi (5)

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
253 Radioattivo253,09509 ± 0,00022N/D632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 Radioattivo252,09526 ± 0,00026N/D369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 Radioattivo251,09418 ± 0,00032N/D300 us
β+ ?α ?
261 Radioattivo261,10688 ± 0,00022N/D39 minuti
SF ≈100%α ?
255 Radioattivo255,096562 ± 0,000019N/D31.1 secondi
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 Radioattivo
Massa atomica (u) 253,09509 ± 0,00022
Abbondanza naturale N/D
Emivita 632 ms
Modalità di decadimento
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 Radioattivo
Massa atomica (u) 252,09526 ± 0,00026
Abbondanza naturale N/D
Emivita 369 ms
Modalità di decadimento
α ≈98%SF ≈2% +1
251 Radioattivo
Massa atomica (u) 251,09418 ± 0,00032
Abbondanza naturale N/D
Emivita 300 us
Modalità di decadimento
β+ ?α ?
261 Radioattivo
Massa atomica (u) 261,10688 ± 0,00022
Abbondanza naturale N/D
Emivita 39 minuti
Modalità di decadimento
SF ≈100%α ?
255 Radioattivo
Massa atomica (u) 255,096562 ± 0,000019
Abbondanza naturale N/D
Emivita 31.1 secondi
Modalità di decadimento
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
161 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
141 pm

Raggi di van der Waals

UFF
323,6 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

Scale di elettronegatività

Ghosh
0

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
320 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
20 a.u.

Transizioni di fase e allotropi

Punto di fusione1900,15 K

Categorie degli stati di ossidazione

+3 main

Dati di riferimento avanzati

Dettaglio dei raggi cristallini (1)
CaricaCNSpinrcrystal (pm)Origine
3IX—121,4
Modalità di decadimento degli isotopi (38)
IsotopoModalitàIntensità
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71,7%
254B+28,3%

Dati aggiuntivi

Riferimenti

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

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)
Lawrencium

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
Lawrencium

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
Lawrencium

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
Lawrencium

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
Lawrencium

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

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

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