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Am 95

Americium (Am)

actinide
Periodo: 7 Blocco: f

Solid

Peso atomico standard

[243]

Configurazione elettronica

[Rn] 7s2 5f7

Punto di fusione

1175,85 °C

Punto di ebollizione

2010,85 °C

Densità

1,369e+4 kg/m³

Stati di ossidazione

+2, +3, +4, +5, +6, +7

Elettronegatività (Pauling)

1,3

Energia di ionizzazione (1ª)

5,97381 eV

Anno della scoperta

1944

Raggio atomico

175 pm

Dettagli

Origine del nome Named for the American continent, by analogy with europium.
Paese della scoperta United States
Scopritori G.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso

Americium is a synthetic transuranium actinide made mainly by neutron capture in plutonium during reactor operation. It is radioactive, silvery in metal form, and chemically resembles other mid-actinides more than the lanthanides only superficially. The most accessible isotope, ²⁴¹Am, has a half-life of about 432 years and is important because it can be isolated from aged plutonium and used as a compact alpha and gamma source.

Americium does not occur naturally in the Earth’s crust. In 1944, it was first synthesized by Glenn T. Seaborg and his team at the University of California Laboratory in Berkeley via multiple neutron capture reaction on 239Pu to produce 241Am : 239Pu (n, γ) 240Pu, 240Pu (n, γ) 241Pu, and 241Pu→ 241Am+β −.

The initial americium samples weighed a few micrograms; they were barely visible and were identified by their radioactivity. The first substantial amounts of metallic americium were not prepared until 1951 via reduction of americium(III) fluoride with barium metal in high vacuum at 1100 °C, producing up to 200 milligrams. The luster of freshly prepared americium metal is white and more silvery than plutonium or neptunium prepared in the same manner. It appears to be more malleable than uranium or neptunium and tarnishes slowly in dry air at room temperature. In solution, oxidation states III, IV, V, and VI are known and there is an unsubstantiated claim of the existence of Am(VII). Am(IV) is unstable in acidic media but in strongly basic carbonate solutions Am(IV) is stable. In fact, in carbonate solutions, americium has been shown to be the second element after plutonium to have in coexistence all four oxidation states simultaneously. There are numerous compounds of americium. Its oxides have the most practical applications.

Americium was discovered in 1944 by the American scientists Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso. They produced americium by bombarding plutonium-239, an isotope of plutonium, with high energy neutrons. This formed plutonium-240, which was itself bombarded with neutrons. The plutonium-240 changed into plutonium-241, which then decayed into americium-241 through beta decay. This work was carried out at the University of Chicago's Metallurgical Laboratory, now known as Argonne National Laboratory. Americium's most stable isotope, americium-243, has a half-life of about 7,370 years. It decays into neptunium-239 through alpha decay.

Americium was the fourth synthetic transuranic element to be discovered and was named after the continent of North America by analogy to its lighter lanthanide homologue, europium, which was named after Europe, its continent of discovery. Americium was made by Glenn Seaborg, Ralph James, Leon Morgan, and Albert Ghiorso late in 1944 at the wartime metallurgical laboratory at the University of Chicago. It was made as the result of successive neutron capture reactions by plutonium isotopes in a nuclear reactor. The product element was quite difficult to separate based on its anticipated properties, which were incorrect as it turned out. Unlike the lighter previously discovered transuranium elements placed in the main block of the periodic table, americium behaved chemically like the lanthanide series of elements. It exhibited, for example, the trivalent state as the most stable in aqueous solutions. This behavior and the similar behavior of the newly discovered element, curium, prompted Glenn Seaborg to boldly and radically revise the periodic table and create the actinide series of elements.

The first americium isotope identified was that of 241Am, which has an alpha decay half-life of 432.2 years to daughter neptunium-237. The initial discovery was classified as secret as part of the Manhattan Project during World War II, but the discovery was later declassified. Seaborg announced the discovery of elements 95, americium 96, and curium on the U.S. children’s radio show,"The Quiz Kids" five days before his planned presentation at an American Chemical Society meeting in November 1945. His announcement resulted when one of the young listeners asked whether any new transuranium element beside plutonium and neptunium had been discovered.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Elettronegatività (Pauling)
1,3 Confronta Elettronegatività (Pauling) di tutti gli elementi →
Affinità elettronica
0,1 eV
Energia di ionizzazione (1ª)
5,97381 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
11,70004 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
21,700075 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
36,800127 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
50,000172 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
+2, +3, +4, +5, +6, +7 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
3 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Rn] 7s2 5f7

Termodinamiche

Calore di fusione
0,14914235 eV Confronta Calore di fusione di tutti gli elementi →
Calore di vaporizzazione
2,471887 eV Confronta Calore di vaporizzazione di tutti gli elementi →
Calore di sublimazione
2,943463 eV
Calore di atomizzazione
2,943463 eV
Entalpia di atomizzazione
2,943463 eV

Nucleari

Protoni
95 Confronta Protoni di tutti gli elementi →
Neutroni
148 Confronta Neutroni di tutti gli elementi →
Isotopi noti
27 Confronta Isotopi noti di tutti gli elementi →
Isotopi stabili
0 Confronta Isotopi stabili di tutti gli elementi →
Numero di massa (isotopo più stabile)
243
Isotopo più stabile
Am-243
Anno della scoperta
1944

Abbondanza

N/D

Struttura cristallina

N/D

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
7440-35-9 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
8S°7/2
InChI
InChI=1S/Am
Chiave InChI
LXQXZNRPTYVCNG-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Misurato

Carica ionica
Protoni 95
Elettroni 95
Carica Neutro
Configurazione Am: 5f⁷ 7s²
Configurazione elettronica
Misurato
[Rn] 5f⁷ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f⁷ 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
7/14 7↑
Elettroni totali: 95 Spaiati: 7 ?

Modello atomico

Protoni 95
Neutroni 133
Elettroni 95
Numero di massa 228
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
241 Radioattivo241,0568293 ± 0,0000019N/D432.6 anni
225 Radioattivo225,045508 ± 0,000429N/D100 us
226 Radioattivo226,04613 ± 0,000322N/D100 us
228 Radioattivo228,046001 ± 0,000215N/D100 ms
238 Radioattivo238,051985 ± 0,000054N/D98 minuti
Misurato

Fase / Stato

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

Motivo: 1150,8 °C sotto il punto di fusione (1175,85 °C)

Punto di fusione 1175,85 °C
Punto di ebollizione 2010,85 °C
Sotto il punto di fusione di 1150,8 °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 Letteratura
1175,85 °C
Punto di ebollizione Letteratura
2010,85 °C
Fase attuale Calcolato
Solido

Energie di transizione

Calore di fusione Letteratura
0,14914235 eV

Energia necessaria per fondere 1 mol al punto di fusione

Calore di vaporizzazione Letteratura
2,471887 eV

Energia necessaria per vaporizzare 1 mol al punto di ebollizione

Calore di sublimazione Letteratura
2,943463 eV

Energia necessaria per sublimare 1 mol al punto di sublimazione

Densità

Densità di riferimento Letteratura
1,369e+4 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Calcolato
1,369e+4 kg/m³

In condizioni standard

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 95. Ordinamento per carica ionica crescente.

Righe disponibili ?

IoneCaricaRighe totaliProbabilità di transizioneDesignazioni dei livelli
Am I 02700
Am II +16700
Righe disponibili nel NIST →

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
Am I 02
Am II +12
Am III +22
Am IV +32
Am V +42
Am VI +52
Am VII +62
Am VIII +72
Am IX +82
Am X +92
Livelli disponibili nel NIST →
95 Am 243

Americium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Rn]7s25f7
Livelli energetici 2 8 18 32 25 8 2
Stati di ossidazione +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5f n=5 · l=3 · m=-3
Americium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
95 Am 243

Americium — Visualizzatore della struttura cristallina

Dati sulla struttura cristallina non disponibili

Raggi ionici

CaricaCoordinazioneSpinRaggio
+27N/D121 pm
+28N/D126 pm
+29N/D131 pm
+36N/D97.5 pm
+38N/D109.00000000000001 pm
+39N/D115.7 pm
+46N/D85 pm
+48N/D95 pm

Composti

Am
243,061 u
Am
241,057 u
Am
243,061 u
Am
242,060 u
Am
240,055 u
Am
244,064 u
Am
246,070 u
Am
245,066 u
Am
239,053 u
Am
238,052 u
Am
237,050 u
Am
248,076 u

Isotopi (5)

About 19 isotopes and 8 nuclear isomers are known for americium. There are two long-lived alpha-emitters, 241Am and 243Am with half-lives of 432.2 and 7,370 years, respectively, and the nuclear isomer 242Am has a half-life of 141 years. The half-lives of other isotopes and isomers range from 0.64 microseconds for 245Am to 50.8 hours for 240Am. As with most other actinides, the isotopes of americium with odd number of neutrons have relatively high rate of nuclear fission and low critical mass. High purity kilogram quantities are now available for the longer lived isotopes, 241Am and 243Am.

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
241 Radioattivo241,0568293 ± 0,0000019N/D432.6 anni
α =100%SF =3.6e-10±0.9%
225 Radioattivo225,045508 ± 0,000429N/D100 us
α ?SF ?
226 Radioattivo226,04613 ± 0,000322N/D100 us
α ?SF ?
228 Radioattivo228,046001 ± 0,000215N/D100 ms
α ?SF ?
238 Radioattivo238,051985 ± 0,000054N/D98 minuti
β+ =100%α =1.0e-4±0.4%
241 Radioattivo
Massa atomica (u) 241,0568293 ± 0,0000019
Abbondanza naturale N/D
Emivita 432.6 anni
Modalità di decadimento
α =100%SF =3.6e-10±0.9%
225 Radioattivo
Massa atomica (u) 225,045508 ± 0,000429
Abbondanza naturale N/D
Emivita 100 us
Modalità di decadimento
α ?SF ?
226 Radioattivo
Massa atomica (u) 226,04613 ± 0,000322
Abbondanza naturale N/D
Emivita 100 us
Modalità di decadimento
α ?SF ?
228 Radioattivo
Massa atomica (u) 228,046001 ± 0,000215
Abbondanza naturale N/D
Emivita 100 ms
Modalità di decadimento
α ?SF ?
238 Radioattivo
Massa atomica (u) 238,051985 ± 0,000054
Abbondanza naturale N/D
Emivita 98 minuti
Modalità di decadimento
β+ =100%α =1.0e-4±0.4%

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
166 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
135 pm

Raggi di van der Waals

Alvarez
283 pm
UFF
338,1 pm

Raggi atomici e metallici

Raggio atomico (Rahm)
276 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
26
Pettifor
42
Glawe
39

Scale di elettronegatività

Ghosh
0

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
131 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
25 a.u.

Transizioni di fase e allotropi

Punto di fusione1449,15 K

Categorie degli stati di ossidazione

+2 extended
+6 extended
+3 main
+5 extended
+4 extended
+7 extended

Dati di riferimento avanzati

Dettaglio dei raggi cristallini (8)
CaricaCNSpinrcrystal (pm)Origine
2VII135
2VIII140
2IX145
3VI111,5from r^3 vs V plots,
3VIII123
4VI99from r^3 vs V plots,
4VIII109
3IX—129,7
Modalità di decadimento degli isotopi (50)
IsotopoModalitàIntensità
223A100%
223B+—
224A—
224SF—
225A—
225SF—
226A—
226SF—
227A—
227SF—

Dati aggiuntivi

Riferimenti

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Am

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)
Americium

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
Americium

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
Americium

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
Americium

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
Americium

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

9 PubChem Elements
Americium

The element property data was retrieved from publications.

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

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