Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
주기: 7 족: 3 블록: f

Solid

표준 원자량

[262]

전자 배치

[Rn] 7s2 5f14 6d1

녹는점

1626.85 °C

끓는점

해당 없음

밀도

1.56e+4 kg/m³

산화 상태

+3

전기 음성도(Pauling)

해당 없음

제1 이온화 에너지

4.96 eV

발견 연도

1961

원자 반지름

해당 없음

상세 정보

이름의 유래 Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
발견 국가 United States
발견자 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.

이미지

특성

물리적 특성

반데르발스 반지름
246 pm 모든 원소의 반데르발스 반지름 비교 →
밀도
1.56 × 104 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →
STP에서의 상
고체 모든 원소의 STP에서의 상 비교 →
녹는점
1626.85 °C 모든 원소의 녹는점 비교 →

화학적 특성

전자 친화도
0.315 eV
제1 이온화 에너지
4.96 eV 모든 원소의 제1 이온화 에너지 비교 →
제2 이온화 에너지
14.54005 eV 모든 원소의 제2 이온화 에너지 비교 →
제3 이온화 에너지
21.800075 eV 모든 원소의 제3 이온화 에너지 비교 →
제4 이온화 에너지
43.60015 eV 모든 원소의 제4 이온화 에너지 비교 →
제5 이온화 에너지
56.000193 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
+3 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
3 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Rn] 7s2 5f14 6d1

열역학적 특성

승화열
4.249365 eV
원자화열
4.249365 eV

핵 특성

양성자 수
103 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
163 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
16 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
0 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
질량수(가장 안정한 동위원소)
262
가장 안정한 동위원소
Lr-266
발견 연도
1961

존재비

해당 없음

결정 구조

해당 없음

전자 구조

전자껍질별 전자 수
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
22537-19-5 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
항 기호
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
InChI 키
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 측정값

이온 전하
양성자 103
전자 103
전하 중성
배치 Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
전자 배치
측정값
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
오비탈 도표
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↑
총 전자 수: 103 홀전자: 1 ?

원자 모형

양성자 103
중성자 150
전자 103
질량수 253
안정성 방사성

동위원소에 따라 중성자 수, 질량, 안정성은 달라지지만, 중성 원자의 전자 배치는 달라지지 않습니다.

개략적인 원자 모형이며 실제 비율과 다릅니다.

원자 지문

방출 / 흡수 스펙트럼

0 / 0 (0 세기 정보가 있는 선 0개)
측정값
방출 가시광선: 380–750 nm

동위원소 분포

안정 동위원소가 없습니다.

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기
253 방사성253.09509 ± 0.00022해당 없음632 ms
252 방사성252.09526 ± 0.00026해당 없음369 ms
251 방사성251.09418 ± 0.00032해당 없음300 us
261 방사성261.10688 ± 0.00022해당 없음39 분
255 방사성255.096562 ± 0.000019해당 없음31.1 초
측정값

상 / 상태

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

이유: 승화점(1626.85 °C)보다 1601.8 °C 낮음

승화점 1626.85 °C
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K
상 변화 도표

개략도이며 실제 비율과 다름

고체
기체
승화점
25°C
고체
액체
기체
현재

상전이점

승화점 문헌값
1626.85 °C
현재 상 계산값
고체

전이 에너지

승화열 문헌값
4.249365 eV

승화점에서 1 mol을 승화시키는 데 필요한 에너지

밀도

기준 밀도 문헌값
1.56e+4 kg/m³

표준 조건에서

현재 밀도 계산값
1.56e+4 kg/m³

표준 조건에서

원자 스펙트럼

전체 103개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
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 보유 에너지 준위 데이터 →
103 Lr 262

Lawrencium — 원자 오비탈 시각화 도구

[Rn]7s25f146d1
에너지 준위 2 8 18 32 32 9 2
산화 상태 +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다
103 Lr 262

Lawrencium — 결정 구조 시각화 도구

결정 구조 데이터 없음

이온 반지름

전하배위스핀반지름
+39해당 없음107.4 pm

화합물

Lr
266.120 u

동위원소 (5)

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
253 방사성253.09509 ± 0.00022해당 없음632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 방사성252.09526 ± 0.00026해당 없음369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 방사성251.09418 ± 0.00032해당 없음300 us
β+ ?α ?
261 방사성261.10688 ± 0.00022해당 없음39 분
SF ≈100%α ?
255 방사성255.096562 ± 0.000019해당 없음31.1 초
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 방사성
원자 질량(u) 253.09509 ± 0.00022
천연 존재비 해당 없음
반감기 632 ms
붕괴 방식
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 방사성
원자 질량(u) 252.09526 ± 0.00026
천연 존재비 해당 없음
반감기 369 ms
붕괴 방식
α ≈98%SF ≈2% +1
251 방사성
원자 질량(u) 251.09418 ± 0.00032
천연 존재비 해당 없음
반감기 300 us
붕괴 방식
β+ ?α ?
261 방사성
원자 질량(u) 261.10688 ± 0.00022
천연 존재비 해당 없음
반감기 39 분
붕괴 방식
SF ≈100%α ?
255 방사성
원자 질량(u) 255.096562 ± 0.000019
천연 존재비 해당 없음
반감기 31.1 초
붕괴 방식
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
161 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
141 pm

반데르발스 반지름

UFF
323.6 pm

번호 척도

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

전기 음성도 척도

Ghosh
0

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
320 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
20 a.u.

상전이 및 동소체

녹는점1900.15 K

산화 상태 분류

+3 main

심화 참고 데이터

결정 반지름 상세 정보 (1)
전하CN스핀rcrystal (pm)기원
3IX—121.4
동위원소 붕괴 방식 (38)
동위원소모드세기
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71.7%
254B+28.3%

추가 데이터

참고 문헌

(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.

라이선스 안내: 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/

라이선스 안내: 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.

최종 업데이트:

데이터 검증 완료:

최신 과학 데이터를 기준으로 내용을 검토합니다.