← आवर्त सारणीकडे परत जा
Cm 96

Curium (Cm)

actinide
आवर्त: 7 खंड: f

Solid

प्रमाणित अणुभार

[247]

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Rn] 7s2 5f7 6d1

द्रवणांक

1344.85 °C

उत्कलनांक

3126.85 °C

घनता

1.351e+4 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

+3, +4, +5, +6

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

1.3

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

5.992241 eV

शोधाचे वर्ष

1944

अणुत्रिज्या

उपलब्ध नाही

तपशील

नावाची उत्पत्ती Named in honor of Pierre and Marie Curie.
शोध लागलेला देश United States
शोधकर्ते G.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso

Curium is a synthetic transuranium actinide named for Marie and Pierre Curie. It is produced in nuclear reactors by successive neutron capture in plutonium and americium, and all of its isotopes are radioactive. Chemically it is a typical later actinide, dominated by the +3 oxidation state in water and by compounds resembling those of americium and the lanthanides. Its most important practical feature is the intense alpha emission of selected isotopes, especially ²⁴⁴Cm.

Curium does not occur naturally in the Earth’s crust. It was first synthesized in 1944 by Glenn T. Seaborg and his team at the University of California in Berkeley using the reaction 239Pu (4He, n) 242Cm. The element was named after Pierre and Marie Curie, who discovered radium and polonium.

Minute amounts of curium probably exist in natural deposits of uranium, as a result of a sequence of neutron captures and beta decays sustained by the very low flux of neutrons naturally present in uranium ores. The presence of natural curium, however, has never been detected. 242Cm and 244Cm are available in multigram quantities. 248Cm has been produced only in milligram amounts. Curium is similar in some regards to gadolinium, its rare earth homolog, but it has a more complex crystal structure. Curium metal is lustrous, malleable, silver in color, chemically reactive, and is more electropositive than aluminum. Curium metal exist in two crystal forms, a double hexagonal close packed (dhcp) and a high temperature face-centered cubic close packed (fcc) structure. Metallic curium dissolves rapidly in dilute acid to form Cm(III) solutions. Curium metal surfaces rapidly oxidize in air to form a thin film possibly starting out as CmO, Oxidation then progressing to Cm2O3, and eventually to form stable CmO2. Note however that the formation of divalent compounds of curium such as CmO have never been observed in bulk form. Most compounds and solutions of trivalent curium are quite stable and are faintly yellow or yellow-green in color. The stability of the trivalent state for curium is attributed to the half-filled 5f7 electron shell configuration. Curium in the tetravalent state is meta-stable in concentrated fluoride solutions but very stable in the solid state, primarily as the oxides and fluorides. Because curium isotopes are available in macro quantities a number of curium compounds have been prepared and characterized with the majority in the trivalent state.

242Cm generates about three watts of thermal energy per gram. This compares to one-half watt per gram of 238Pu. Both 242Cm and 244Cm have been used as power sources for space and medical uses. 244Cm is now offered for sale at $100/mg. Curium absorbed into the body accumulates in the bones, and is therefore very toxic as its radiation destroys the red-cell forming mechanism. The maximum permissible total body burden of 244Cm (soluble) in a human being is 0.3 microcurie.

This element reviewed and Updated by Dr. David Hobart, 2011

Curium was first produced by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso, working at the University of California, Berkeley, in 1944. They bombarded atoms of plutonium-239, an isotope of plutonium, with alpha particles that had been accelerated in a device called a cyclotron. This produced atoms of curium-242 and one free neutron. Curium-242 has a half-life of about 163 days and decays into plutonium-238 through alpha decay or decays through spontaneous fission. Curium's most stable isotope, curium-247, has a half-life of about 15,600,000 years. It decays into plutonium-243 through alpha decay.

Although curium follows americium in the periodic system, it was actually the third transuranium element to be discovered. It was identified by Seaborg, James, and Ghiorso in 1944 at the wartime metallurgical laboratory at the University of Chicago as a result of helium-ion bombardment of 239Pu in the Berkeley, California, 60-inch cyclotron. Visible amounts (30 µg) of 242Cm, in the form of the hydroxide, were first isolated by Werner and Perlman of the University of California in 1947. In 1950, Crane, Wallmann, and Cunningham found that the magnetic susceptibility of microgram samples of CmF3 was of the same magnitude as that of GdF3. This provided direct experimental evidence for assigning an electronic configuration to Cm+3. In 1951, the same workers prepared curium in its elemental form for the first time. Fourteen isotopes of curium are now known ranging in mass from 237 to 251. The most stable, 247Cm, with a half-life of 16 million years, is so short compared to the earth's age that any primordial curium must have disappeared long ago from the natural scene.

प्रतिमा

गुणधर्म

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
1.3 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
0.277 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
5.992241 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
12.400043 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
20.100069 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
37.70013 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
51.000176 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
+3, +4, +5, +6 सर्व घटकांच्या ऑक्सिडीकरण अवस्था ची तुलना करा →
संयुजा इलेक्ट्रॉन
3 सर्व घटकांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →
इलेक्ट्रॉन संरूपण
[Rn] 7s2 5f7 6d1

उष्मागतिक

संप्लवन उष्मा
4.145722 eV
अणूकरण उष्मा
4.145722 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
4.000622 eV

केंद्रकीय

प्रोटॉन
96 सर्व घटकांच्या प्रोटॉन ची तुलना करा →
न्यूट्रॉन
151 सर्व घटकांच्या न्यूट्रॉन ची तुलना करा →
ज्ञात समस्थानिके
22 सर्व घटकांच्या ज्ञात समस्थानिके ची तुलना करा →
स्थिर समस्थानिके
0 सर्व घटकांच्या स्थिर समस्थानिके ची तुलना करा →
वस्तुमानांक (सर्वाधिक स्थिर)
247
सर्वाधिक स्थिर समस्थानिक
Cm-247
शोधाचे वर्ष
1944

विपुलता

उपलब्ध नाही

स्फटिक संरचना

उपलब्ध नाही

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7440-51-9 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
9D°2
InChI
InChI=1S/Cm
InChI की
NIWWFAAXEMMFMS-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 96
इलेक्ट्रॉन 96
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण Cm: 5f⁷ 6d¹ 7s²
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f⁷ 6d¹ 7s²
कक्षिका आकृती
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↑
6d
1/10 1↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 96 अजोड: 8 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 96
न्यूट्रॉन 152
इलेक्ट्रॉन 96
वस्तुमानांक 248
स्थैर्य किरणोत्सारी

समस्थानिकांमुळे न्यूट्रॉन संख्या, वस्तुमान आणि स्थैर्य बदलते — विद्युतदृष्ट्या उदासीन अणूचे इलेक्ट्रॉन संरूपण बदलत नाही.

योजनात्मक अणुप्रतिमान, प्रमाणानुसार नाही.

अणूची विशिष्ट ओळख

उत्सर्जन / शोषण वर्णपट

0 / 0 (0 तीव्रतेसह 0)
मोजलेले
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

स्थिर समस्थानिके नाहीत.

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
250 किरणोत्सारी२५०.०७८३५८ ± ०.००००१२उपलब्ध नाही8300 वर्षे
248 किरणोत्सारी२४८.०७२३४९९ ± ०.०००००५६उपलब्ध नाही348 ky
242 किरणोत्सारी२४२.०५८८३६ ± ०.०००००१९उपलब्ध नाही162.8 दिवस
249 किरणोत्सारी२४९.०७५९५४८ ± ०.०००००५६उपलब्ध नाही64.15 मिनिटे
234 किरणोत्सारी२३४.०५०१६ ± ०.००००२उपलब्ध नाही52 सेकंद
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: संप्लवनांकापेक्षा (3126.85 °C) 3101.8 °C कमी

संप्लवनांक 3126.85 °C
0 K सध्याचे तापमान: 25 °C 6000 K
अवस्थांची कालरेषा

योजनात्मक, प्रमाणानुसार नाही

घन
वायू
संप्लवन
25°C
घन
द्रव
वायू
सध्याचे

अवस्थांतर बिंदू

संप्लवनांक संदर्भसाहित्यातील
3126.85 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
4.145722 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
1.351e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
1.351e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

अणुवर्णपट

96 पैकी 10 दाखवले आहेत. आयनाच्या विद्युतभारानुसार चढत्या क्रमाने मांडलेले.

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
Cm I 014000
Cm II +13200
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
Cm I 02
Cm II +12
Cm III +22
Cm IV +32
Cm V +42
Cm VI +52
Cm VII +62
Cm VIII +72
Cm IX +82
Cm X +92
NIST ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
96 Cm 247

Curium — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Rn]7s25f76d1
ऊर्जा पातळ्या 2 8 18 32 25 9 2
ऑक्सिडीकरण अवस्था +3, +4, +5, +6
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Curium — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
96 Cm 247

Curium — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

स्फटिक संरचनेची माहिती उपलब्ध नाही

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
+36उपलब्ध नाही97 pm
+39उपलब्ध नाही114.7 pm
+46उपलब्ध नाही85 pm
+48उपलब्ध नाही95 pm

संयुगे

Cm
247.070 u
Cm
244.063 u
Cm
242.059 u
Cm
247.070 u
Cm
248.072 u
Cm
238.053 u
Cm
243.061 u
Cm
241.058 u
Cm
245.065 u
Cm
249.076 u
Cm
250.078 u
Cm
246.067 u
Cm
240.056 u

समस्थानिके (5)

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
250 किरणोत्सारी२५०.०७८३५८ ± ०.००००१२उपलब्ध नाही8300 वर्षे
SF ≈74%α ?β- ?
248 किरणोत्सारी२४८.०७२३४९९ ± ०.०००००५६उपलब्ध नाही348 ky
α =91.61±1.6%SF =8.39±1.6%2β- ?
242 किरणोत्सारी२४२.०५८८३६ ± ०.०००००१९उपलब्ध नाही162.8 दिवस
α =100%SF =6.2e-6±0.3%34Si =1.1e-14±0.4%
249 किरणोत्सारी२४९.०७५९५४८ ± ०.०००००५६उपलब्ध नाही64.15 मिनिटे
β- =100%
234 किरणोत्सारी२३४.०५०१६ ± ०.००००२उपलब्ध नाही52 सेकंद
β+ ≈71%α ≈27%SF ≈2%
250 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) २५०.०७८३५८ ± ०.००००१२
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 8300 वर्षे
क्षय प्रकार
SF ≈74%α ? +1
248 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) २४८.०७२३४९९ ± ०.०००००५६
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 348 ky
क्षय प्रकार
α =91.61±1.6%SF =8.39±1.6% +1
242 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) २४२.०५८८३६ ± ०.०००००१९
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 162.8 दिवस
क्षय प्रकार
α =100%SF =6.2e-6±0.3% +2
249 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) २४९.०७५९५४८ ± ०.०००००५६
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 64.15 मिनिटे
क्षय प्रकार
β- =100%
234 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) २३४.०५०१६ ± ०.००००२
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 52 सेकंद
क्षय प्रकार
β+ ≈71%α ≈27% +1

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
166 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
136 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

Alvarez
305 pm
UFF
332.6 pm

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

अणुत्रिज्या (राह्म)
276 pm

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
28
Pettifor
41
Glawe
40

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

Ghosh
0

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता
144 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता (अनिश्चितता)
25 a.u.

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

द्रवणांक1618.15 K

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

+6 extended
+3 main
+5 extended
+4 extended

प्रगत संदर्भ माहिती

स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (4)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
3VI111from r^3 vs V plots,
4VI99from r^3 vs V plots,
4VIII109from r^3 vs V plots,
3IX—128.7
समस्थानिक क्षय प्रकार (50)
समस्थानिकमोडतीव्रता
231B+—
231A—
232B+—
232A—
233A20%
233B+80%
234B+71%
234A27%
234SF2%
235B+—

अतिरिक्त माहिती

संदर्भ

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Curium

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.

परवान्याविषयी टीप: 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
Curium

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/

परवान्याविषयी टीप: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Curium

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
Curium

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
Curium

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

9 PubChem Elements
Curium

The element property data was retrieved from publications.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.