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Mt 109

Meitnerium (Mt)

transition-metal
Periodo: 7 Gruppo: 9 Blocco: d

Solid

Peso atomico standard

[278]

Configurazione elettronica

[Rn] 7s2 5f14 6d7 (Calcolato)

Punto di fusione

N/D

Punto di ebollizione

N/D

Densità

3,74e+4 kg/m³

Stati di ossidazione

+1, +3, +4, +6, +8, +9

Elettronegatività (Pauling)

N/D

Energia di ionizzazione (1ª)

N/D

Anno della scoperta

1982

Raggio atomico

128 pm

Dettagli

Origine del nome Named in honor of Lise Mietner
Paese della scoperta Germany
Scopritori Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)

Meitnerium is a synthetic transactinide element in group 9, below cobalt, rhodium, and iridium. It has been made only atom by atom in heavy-ion accelerator experiments, and all known isotopes are radioactive with very short half-lives. Its chemistry is expected to be influenced strongly by relativistic effects, but direct chemical data are extremely limited or absent. The element is chiefly significant for nuclear-structure studies of the heaviest nuclei.

Meitnerium does not occur naturally in the Earth’s crust. Meitnerium was first synthesized by German scientists at the GSI Center for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany in 1984 using the nuclear reaction 209Bi (58Fe, n) 266MtHs. The element is named for the physicist, Lise Meitner (Fig. IUPAC.109.1), who discovered the element protactinium [653], [655]. Meitnerium is used only for scientific research.

Meitnerium is named after Lise Meitner.

Meitnerium was first produced by Peter Armbruster, Gottfried Münzenber and their team working at the Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany in 1982. They bombarded atoms of bismuth-209 with ions of iron-58 with a device known as a linear accelerator. This produced atoms of meitnerium-266, an isotope with a half-life of about 3.8 milliseconds (0.0038 seconds), and a free neutron. Meitnerium's most stable isotope, meitnerium-278, has a half-life of about 8 seconds. It decays into bohrium-274 through alpha decay.

On August 29, 1982, physicists at the Heavy Ion Research Laboratory, Darmstadt, West Germany made and identified element 109 by bombing a target of 209Bi with accelerated nuclei of 58Fe. If the combined energy of two nuclei is sufficiently high, the repulsive forces between the nuclei can be overcome.

In this experiment, a week of target bombardment was required to produce a single fused nucleus. The team confirmed the existence of element 109 by four independent measurements. The newly formed atom recoiled from the target at predicted velocity and was separated from smaller, faster nuclei by a newly developed velocity filter. The time of flight to the detector and the striking energy were measured and found to match predicted values.

The nucleus of 266X started to decay 5 ms after striking the detector. A high-energy alpha particle was emitted, producing 262/107X. This in turn emitted an alpha particle, becoming 258/105Db, which in turn captured an electron and became 258/104Rf. This in turn decayed into other nuclides. This experiment demonstrated the feasibility of using fusion techniques as a method of making new, heavy nuclei.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Affinità elettronica
1,7 eV
Energia di ionizzazione (5ª)
50,000172 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
+1, +3, +4, +6, +8, +9 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
25 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Rn] 7s2 5f14 6d7 (Calcolato)

Termodinamiche

N/D

Nucleari

Protoni
109 Confronta Protoni di tutti gli elementi →
Neutroni
170 Confronta Neutroni di tutti gli elementi →
Isotopi noti
18 Confronta Isotopi noti di tutti gli elementi →
Isotopi stabili
0 Confronta Isotopi stabili di tutti gli elementi →
Numero di massa (isotopo più stabile)
278
Isotopo più stabile
Mt-279
Anno della scoperta
1982

Abbondanza

N/D

Struttura cristallina

N/D

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
7, 25 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
54038-01-6 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
InChI
InChI=1S/Mt
Chiave InChI
VAJSJTKWMRUWBF-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Previsto

Carica ionica
Protoni 109
Elettroni 0
Carica Neutro
Configurazione —
Configurazione elettronica
Previsto
—

Dati sulla configurazione elettronica non disponibili per questo ione.

Modello atomico

Protoni 109
Neutroni 164
Elettroni 109
Numero di massa 273
Stabilità Radioattivo

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

N/D

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
274 Radioattivo274,14724 ± 0,00038N/D850 ms
270 Radioattivo270,14033 ± 0,00018N/D800 ms
273 Radioattivo273,1444 ± 0,00052N/D800 ms
276 Radioattivo276,15159 ± 0,00059N/D700 ms
271 Radioattivo271,14074 ± 0,00035N/D400 ms
Misurato

Fase / Stato

1 atm / 101,325 kPa Previsto
Sconosciuta 25 °C (298,15 K)
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K

Dati sulla fase o sullo stato non disponibili

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 94. Ordinamento per carica ionica crescente.

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
Mt V +42
Mt VI +51
Mt VII +61
Mt VIII +72
Mt IX +82
Mt X +92
Mt XI +102
Mt XII +112
Mt XIII +122
Mt XIV +132
Livelli disponibili nel NIST →
109 Mt 278

Meitnerium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Rn]7s25f146d7 (Calcolato)
Livelli energetici 2 8 18 32 32 15 2
Stati di ossidazione +1, +3, +4, +6, +8, +9
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Meitnerium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
109 Mt 278

Meitnerium — Visualizzatore della struttura cristallina

Dati sulla fase o sullo stato non disponibili

Composti

Mt
277,154 u

Isotopi (5)

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
274 Radioattivo274,14724 ± 0,00038N/D850 ms
α =100%
270 Radioattivo270,14033 ± 0,00018N/D800 ms
α ≈100%
273 Radioattivo273,1444 ± 0,00052N/D800 ms
α ?SF ?
276 Radioattivo276,15159 ± 0,00059N/D700 ms
α =100%
271 Radioattivo271,14074 ± 0,00035N/D400 ms
α ?
274 Radioattivo
Massa atomica (u) 274,14724 ± 0,00038
Abbondanza naturale N/D
Emivita 850 ms
Modalità di decadimento
α =100%
270 Radioattivo
Massa atomica (u) 270,14033 ± 0,00018
Abbondanza naturale N/D
Emivita 800 ms
Modalità di decadimento
α ≈100%
273 Radioattivo
Massa atomica (u) 273,1444 ± 0,00052
Abbondanza naturale N/D
Emivita 800 ms
Modalità di decadimento
α ?SF ?
276 Radioattivo
Massa atomica (u) 276,15159 ± 0,00059
Abbondanza naturale N/D
Emivita 700 ms
Modalità di decadimento
α =100%
271 Radioattivo
Massa atomica (u) 271,14074 ± 0,00035
Abbondanza naturale N/D
Emivita 400 ms
Modalità di decadimento
α ?

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
129 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
125 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
113 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
66

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
34 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
3 a.u.

Categorie degli stati di ossidazione

+1 extended
+6 extended
+3 extended

Dati di riferimento avanzati

Modalità di decadimento degli isotopi (26)
IsotopoModalitàIntensità
265A—
266A100%
266SF—
267A—
268A100%
269A—
270A100%
271A—
272A—
272SF—

Dati aggiuntivi

Riferimenti

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

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)
Meitnerium

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
Meitnerium

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
Meitnerium

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
Meitnerium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements.

8 PubChem Elements
Meitnerium

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

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

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