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Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
周期: 7 族: 3 ブロック: f

Solid

標準原子量

[262]

電子配置

[Rn] 7s2 5f14 6d1

融点

1626.85 °C

沸点

データなし

密度

1.56e+4 kg/m³

酸化数

+3

電気陰性度(Pauling)

データなし

第1イオン化エネルギー

4.96 eV

発見年

1961

原子半径

データなし

詳細

名称の由来 Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
発見国 United States
発見者 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.

画像

性質

物理的性質

ファンデルワールス半径
246 pm 全元素のファンデルワールス半径を比較 →
密度
1.56 × 104 kg/m³ 全元素の密度を比較 →
標準温度・圧力(STP)での相
固体 全元素の標準温度・圧力(STP)での相を比較 →
融点
1626.85 °C 全元素の融点を比較 →

化学的性質

電子親和力
0.315 eV
第1イオン化エネルギー
4.96 eV 全元素の第1イオン化エネルギーを比較 →
第2イオン化エネルギー
14.54005 eV 全元素の第2イオン化エネルギーを比較 →
第3イオン化エネルギー
21.800075 eV 全元素の第3イオン化エネルギーを比較 →
第4イオン化エネルギー
43.60015 eV 全元素の第4イオン化エネルギーを比較 →
第5イオン化エネルギー
56.000193 eV 全元素の第5イオン化エネルギーを比較 →
酸化数
+3 全元素の酸化数を比較 →
価電子
3 全元素の価電子を比較 →
電子配置
[Rn] 7s2 5f14 6d1

熱力学的性質

昇華熱
4.249365 eV
原子化熱
4.249365 eV

原子核

陽子数
103 全元素の陽子数を比較 →
中性子数
163 全元素の中性子数を比較 →
既知の同位体
16 全元素の既知の同位体を比較 →
安定同位体
0 全元素の安定同位体を比較 →
質量数(最も安定な同位体)
262
最も安定な同位体
Lr-266
発見年
1961

存在度

データなし

結晶構造

データなし

電子構造

各電子殻の電子数
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 全元素の各電子殻の電子数を比較 →

識別子

CAS登録番号
22537-19-5 全元素のCAS登録番号を比較 →
項記号
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
InChI Key
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

電子配置 測定値

イオンの電荷
陽子 103
電子 103
電荷 中性
電子配置 Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
電子配置
測定値
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
軌道図
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↑
総電子数: 103 不対電子: 1 ?

原子モデル

陽子 103
中性子 150
電子 103
質量数 253
安定性 放射性

同位体によって中性子数、質量、安定性は変わりますが、中性原子の電子配置は変わりません。

模式的な原子モデルです。実際の縮尺とは異なります。

原子の指紋

発光/吸収スペクトル

0 / 0 (0 強度データあり:0本)
測定値
発光 可視光:380–750 nm

同位体分布

安定同位体はありません。

質量数原子質量(u)天然存在比半減期
253 放射性253.09509 ± 0.00022データなし632 ms
252 放射性252.09526 ± 0.00026データなし369 ms
251 放射性251.09418 ± 0.00032データなし300 us
261 放射性261.10688 ± 0.00022データなし39 分
255 放射性255.096562 ± 0.000019データなし31.1 秒
測定値

相/状態

1 atm / 101.325 kPa
固体 25 °C (298.15 K)

理由: 昇華点(1626.85 °C)より1601.8 °C低い

昇華点 1626.85 °C
0 K 現在の温度: 25 °C 6000 K
相変化図

模式図、実際の縮尺とは異なります

固体
気体
昇華
25°C
固体
液体
気体
現在

相転移点

昇華点 文献値
1626.85 °C
現在の相 計算値
固体

相転移エネルギー

昇華熱 文献値
4.249365 eV

昇華点で1 molを昇華させるのに必要なエネルギー

密度

基準密度 文献値
1.56e+4 kg/m³

標準条件下

現在の密度 計算値
1.56e+4 kg/m³

標準条件下

原子スペクトル

全103件中10件を表示しています。 イオンの電荷の昇順で並べています。

準位データの収録状況 ?

イオン電荷準位
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
NIST準位データの収録状況 →
103 Lr 262

Lawrencium — 原子軌道可視化ツール

[Rn]7s25f146d1
エネルギー準位 2 8 18 32 32 9 2
酸化数 +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — 原子軌道可視化ツールのプレビュー
Three.jsは必要な場合にのみ読み込まれます
103 Lr 262

Lawrencium — 結晶構造可視化ツール

結晶構造のデータはありません

イオン半径

電荷配位スピン半径
+39データなし107.4 pm

化合物

Lr
266.120 u

同位体 (5)

質量数原子質量(u)天然存在比半減期崩壊形式
253 放射性253.09509 ± 0.00022データなし632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 放射性252.09526 ± 0.00026データなし369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 放射性251.09418 ± 0.00032データなし300 us
β+ ?α ?
261 放射性261.10688 ± 0.00022データなし39 分
SF ≈100%α ?
255 放射性255.096562 ± 0.000019データなし31.1 秒
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 放射性
原子質量(u) 253.09509 ± 0.00022
天然存在比 データなし
半減期 632 ms
崩壊形式
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 放射性
原子質量(u) 252.09526 ± 0.00026
天然存在比 データなし
半減期 369 ms
崩壊形式
α ≈98%SF ≈2% +1
251 放射性
原子質量(u) 251.09418 ± 0.00032
天然存在比 データなし
半減期 300 us
崩壊形式
β+ ?α ?
261 放射性
原子質量(u) 261.10688 ± 0.00022
天然存在比 データなし
半減期 39 分
崩壊形式
SF ≈100%α ?
255 放射性
原子質量(u) 255.096562 ± 0.000019
天然存在比 データなし
半減期 31.1 秒
崩壊形式
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

詳細な性質

共有結合半径(詳細)

共有結合半径(Pyykkö)
161 pm
共有結合半径(Pyykkö、二重結合)
141 pm

ファンデルワールス半径

UFF
323.6 pm

番号付けの尺度

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

電気陰性度の尺度

Ghosh
0

分極率と分散

双極子分極率
320 a.u.
双極子分極率(不確かさ)
20 a.u.

相転移と同素体

融点1900.15 K

酸化数の分類

+3 main

専門参考データ

結晶半径の詳細 (1)
電荷CNスピンrcrystal (pm)由来
3IX—121.4
同位体の崩壊形式 (38)
同位体モード強度
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71.7%
254B+28.3%

追加データ

参考文献

(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.

ライセンスに関する注記: 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/

ライセンスに関する注記: 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.

最終更新:

データ検証済み:

内容は最新の科学データと照合して確認されています。