Mt 109

Meitnerium (Mt)

transition-metal
주기: 7 족: 9 블록: d

Solid

표준 원자량

[278]

전자 배치

[Rn] 7s2 5f14 6d7 (계산값)

녹는점

해당 없음

끓는점

해당 없음

밀도

3.74e+4 kg/m³

산화 상태

+1, +3, +4, +6, +8, +9

전기 음성도(Pauling)

해당 없음

제1 이온화 에너지

해당 없음

발견 연도

1982

원자 반지름

128 pm

상세 정보

이름의 유래 Named in honor of Lise Mietner
발견 국가 Germany
발견자 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.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
128 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
밀도
3.74 × 104 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →

화학적 특성

전자 친화도
1.7 eV
제5 이온화 에너지
50.000172 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
+1, +3, +4, +6, +8, +9 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
25 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Rn] 7s2 5f14 6d7 (계산값)

열역학적 특성

해당 없음

핵 특성

양성자 수
109 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
170 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
18 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
0 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
질량수(가장 안정한 동위원소)
278
가장 안정한 동위원소
Mt-279
발견 연도
1982

존재비

해당 없음

결정 구조

해당 없음

전자 구조

전자껍질별 전자 수
7, 25 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
54038-01-6 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
InChI
InChI=1S/Mt
InChI 키
VAJSJTKWMRUWBF-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 예측값

이온 전하
양성자 109
전자 0
전하 중성
배치 —
전자 배치
예측값
—

이 이온의 전자 배치 데이터가 없습니다.

원자 모형

양성자 109
중성자 164
전자 109
질량수 273
안정성 방사성

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

해당 없음

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
274 방사성274.14724 ± 0.00038해당 없음850 ms
270 방사성270.14033 ± 0.00018해당 없음800 ms
273 방사성273.1444 ± 0.00052해당 없음800 ms
276 방사성276.15159 ± 0.00059해당 없음700 ms
271 방사성271.14074 ± 0.00035해당 없음400 ms
측정값

상 / 상태

1 atm / 101.325 kPa 예측값
알 수 없음 25 °C (298.15 K)
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K

상/상태 데이터 없음

원자 스펙트럼

전체 94개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
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
NIST 보유 에너지 준위 데이터 →
109 Mt 278

Meitnerium — 원자 오비탈 시각화 도구

[Rn]7s25f146d7 (계산값)
에너지 준위 2 8 18 32 32 15 2
산화 상태 +1, +3, +4, +6, +8, +9
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Meitnerium — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다
109 Mt 278

Meitnerium — 결정 구조 시각화 도구

상/상태 데이터 없음

화합물

Mt
277.154 u

동위원소 (5)

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
274 방사성274.14724 ± 0.00038해당 없음850 ms
α =100%
270 방사성270.14033 ± 0.00018해당 없음800 ms
α ≈100%
273 방사성273.1444 ± 0.00052해당 없음800 ms
α ?SF ?
276 방사성276.15159 ± 0.00059해당 없음700 ms
α =100%
271 방사성271.14074 ± 0.00035해당 없음400 ms
α ?
274 방사성
원자 질량(u) 274.14724 ± 0.00038
천연 존재비 해당 없음
반감기 850 ms
붕괴 방식
α =100%
270 방사성
원자 질량(u) 270.14033 ± 0.00018
천연 존재비 해당 없음
반감기 800 ms
붕괴 방식
α ≈100%
273 방사성
원자 질량(u) 273.1444 ± 0.00052
천연 존재비 해당 없음
반감기 800 ms
붕괴 방식
α ?SF ?
276 방사성
원자 질량(u) 276.15159 ± 0.00059
천연 존재비 해당 없음
반감기 700 ms
붕괴 방식
α =100%
271 방사성
원자 질량(u) 271.14074 ± 0.00035
천연 존재비 해당 없음
반감기 400 ms
붕괴 방식
α ?

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
129 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
125 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 삼중 결합)
113 pm

번호 척도

Mendeleev
66

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
34 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
3 a.u.

산화 상태 분류

+1 extended
+6 extended
+3 extended

심화 참고 데이터

동위원소 붕괴 방식 (26)
동위원소모드세기
265A—
266A100%
266SF—
267A—
268A100%
269A—
270A100%
271A—
272A—
272SF—

추가 데이터

참고 문헌

(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.

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
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/

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
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.

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데이터 검증 완료:

최신 과학 데이터를 기준으로 내용을 검토합니다.