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Rf 104

Rutherfordium (Rf)

transition-metal
Periodo: 7 Gruppo: 4 Blocco: d

Solid

Peso atomico standard

263 u

Configurazione elettronica

[Rn] 7s2 5f14 6d2

Punto di fusione

2126,85 °C

Punto di ebollizione

5526,85 °C

Densità

2,33e+4 kg/m³

Stati di ossidazione

+3, +4

Elettronegatività (Pauling)

N/D

Energia di ionizzazione (1ª)

6,02 eV

Anno della scoperta

1964

Raggio atomico

150 pm

Dettagli

Origine del nome Named in honor of Ernest Rutherford
Paese della scoperta United States
Scopritori A. Ghiorso, et al

Rutherfordium is a synthetic transactinide element and the first member of the 6d transition-metal series. All confirmed isotopes are radioactive and short-lived, so its chemistry is studied atom by atom. Chemical experiments show behavior broadly consistent with a group 4 element, analogous to hafnium and zirconium, with the +4 oxidation state dominant in aqueous and halide systems. Relativistic effects and nuclear instability make direct measurements difficult.

Rutherfordium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element 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. The element is named for Ernest Rutherford (Fig. IUPAC.104.1), who won the Nobel Prize for developing the theory of radioactive transformations [645].

Rutherfordium is of interest in particle physics research, but it has no commercial applications. 261Rf was one of the decay products used to confirm the synthesis of copernicium in a particle accelerator experiment [634].

Rutherfordium named after Ernest Rutherford.

Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, first reported the production of rutherfordium in 1964. They bombarded atoms of plutonium-242 with ions of neon-22, forming what they believed to be atoms of rutherfordium-260 and four free neutrons. In 1969, a group of scientists working at the Lawrence Radiation Laboratory, now known as the Lawrence Berkeley Laboratory, in Berkeley, California, attempted to confirm the Dubna group's discovery. Lacking the equipment needed to accelerate neon ions, the Berkeley group, led by Albert Ghiorso, bombarded atoms of californium-248 and californium-249 with ions of carbon-12 and carbon-13, producing atoms of rutherfordium-257, rutherfordium-258, rutherfordium-259 and rutherfordium-261. They were, however, unable to produce the same isotope as the Dubna group. Credit for the discovery of rutherfordium is still under debate. Rutherfordium's most stable isotope, rutherfordium-263, has a half-life of about 10 minutes and decays through spontaneous fission.

In 1964, workers at the Joint Nuclear Research Institute at Dubna (U.S.S.R.) bombarded plutonium with accelerated 113 to 115 MeV neon ions. By measuring fission tracks in a special glass with a microscope, they detected an isotope that decays by spontaneous fission. They suggested that this isotope, which had a half-life of 0.3 +/- 0.1 s might be 260-104, produced by the following reaction: 242Pu + 22Ne >260Rf +4n.

Element 104, the first transactinide element, is expected to have chemical properties similar to those of hafnium. It would, for example, form a relatively volatile compound with chlorine (a tetrachloride).

The Soviet scientists have performed experiments aimed at chemical identification, and have attempted to show that the 0.3-s activity is more volatile than that of the relatively nonvolatile actinide trichlorides. This experiment does not fulfill the test of chemically separating the new element from all others, but it provides important evidence for evaluation. Data issued by Soviet scientists reduced the half-life of the isotope they worked with from 0.3 to 0.15 s.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Affinità elettronica
0,65 eV
Energia di ionizzazione (1ª)
6,02 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
14,350049 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
23,840082 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
31,87011 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
64,00022 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
+3, +4 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
4 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Rn] 7s2 5f14 6d2

Termodinamiche

N/D

Nucleari

Protoni
104 Confronta Protoni di tutti gli elementi →
Neutroni
162 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)
267
Isotopo più stabile
Rf-266
Anno della scoperta
1964

Abbondanza

N/D

Struttura cristallina

N/D

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
53850-36-5 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
3F2
InChI
InChI=1S/Rf
Chiave InChI
YGPLJIIQQIDVFJ-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Previsto

Carica ionica
Protoni 104
Elettroni 104
Carica Neutro
Configurazione Rf: 5f¹⁴ 6d² 7s²
Configurazione elettronica
Previsto
[Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d² 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
6d
2/10 2↑
Elettroni totali: 104 Spaiati: 2 ?

Modello atomico

Protoni 104
Neutroni 154
Elettroni 104
Numero di massa 258
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
262 Radioattivo262,10992 ± 0,00024N/D250 ms
254 Radioattivo254,10005 ± 0,0003N/D22.9 us
260 Radioattivo260,10644 ± 0,00022N/D21 ms
253 Radioattivo253,10044 ± 0,00044N/D13 ms
258 Radioattivo258,103428 ± 0,000034N/D12.5 ms
Misurato

Fase / Stato

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

Motivo: 2101,8 °C sotto il punto di fusione (2126,85 °C)

Punto di fusione 2126,85 °C
Punto di ebollizione 5526,85 °C
Sotto il punto di fusione di 2101,8 °C
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K
Sequenza delle fasi

Schema non in scala

Solido
Liquido
Gas
Fusione
Ebollizione
25°C
Solido
Liquido
Gas
Attuale

Punti di transizione di fase

Punto di fusione Previsto
2126,85 °C
Punto di ebollizione Previsto
5526,85 °C
Fase attuale Previsto
Solido

Densità

Densità di riferimento Previsto
2,33e+4 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Previsto
2,33e+4 kg/m³

In condizioni standard

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 93. Ordinamento per carica ionica crescente.

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
Rf I 02
Rf II +12
Rf III +22
Rf IV +32
Rf V +42
Rf VI +52
Rf VII +62
Rf VIII +72
Rf IX +82
Rf X +92
Livelli disponibili nel NIST →
104 Rf 263

Rutherfordium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Rn]7s25f146d2
Livelli energetici 2 8 18 32 32 10 2
Stati di ossidazione +3, +4
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Rutherfordium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
104 Rf 263

Rutherfordium — Visualizzatore della struttura cristallina

Dati sulla struttura cristallina non disponibili

Composti

Rf
267,122 u

Isotopi (5)

In 1969 Ghiorso, Nurmia, Harris, K.A.Y. Eskola, and P.L. Eskola of the University of California at Berkeley reported that they had positively identified two, and possibly three isotopes of Element 104. The group indicated that, after repeated attempts, they produced isotope 260104 reported by the Dubna groups in 1964.

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
262 Radioattivo262,10992 ± 0,00024N/D250 ms
SF ≈100%
254 Radioattivo254,10005 ± 0,0003N/D22.9 us
SF ≈100%α<1.5%
260 Radioattivo260,10644 ± 0,00022N/D21 ms
SF ≈100%α ?β+ ?
253 Radioattivo253,10044 ± 0,00044N/D13 ms
SF ≈100%α ?
258 Radioattivo258,103428 ± 0,000034N/D12.5 ms
SF =95.1±1.6%α =4.9±1.6%
262 Radioattivo
Massa atomica (u) 262,10992 ± 0,00024
Abbondanza naturale N/D
Emivita 250 ms
Modalità di decadimento
SF ≈100%
254 Radioattivo
Massa atomica (u) 254,10005 ± 0,0003
Abbondanza naturale N/D
Emivita 22.9 us
Modalità di decadimento
SF ≈100%α<1.5%
260 Radioattivo
Massa atomica (u) 260,10644 ± 0,00022
Abbondanza naturale N/D
Emivita 21 ms
Modalità di decadimento
SF ≈100%α ? +1
253 Radioattivo
Massa atomica (u) 253,10044 ± 0,00044
Abbondanza naturale N/D
Emivita 13 ms
Modalità di decadimento
SF ≈100%α ?
258 Radioattivo
Massa atomica (u) 258,103428 ± 0,000034
Abbondanza naturale N/D
Emivita 12.5 ms
Modalità di decadimento
SF =95.1±1.6%α =4.9±1.6%

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
157 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
140 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
131 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
46

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
112 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
10 a.u.

Categorie degli stati di ossidazione

+3 extended
+4 main

Dati di riferimento avanzati

Modalità di decadimento degli isotopi (33)
IsotopoModalitàIntensità
253SF100%
253A—
254SF100%
254A1,5%
255A52,8%
255SF47,2%
255B+6%
256SF99,7%
256A0,3%
257A89,3%

Dati aggiuntivi

Riferimenti

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

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)
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

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